电阻式传感器课件.ppt
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1、第2章 电阻式传感器,1,可编辑,2.1 弹性敏感元件,物体在外力作用下改变原来尺寸或形状的现象称为变形。若外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状,这种变形称为弹性变形。具有弹性变形特性的物体称为弹性元件。 弹性元件在传感器技术中占有极其重要的地位。它首先把力、力矩或压力转换成相应的应变或位移,然后配合各种形式的传感元件,将被测力、力矩或压力变换成电量。 根据弹性元件在传感器中的作用,它基本上可以分为两种类型:弹性敏感元件和弹性支承。前者感受力、力矩、压力等被测参数,并通过它将被测量变换为应变、位移等,也就是通过它把被测参数由一种物理状态转换为另一种所需要的相应物理状态。它直接起到测量的
2、作用,故称为弹性敏感元件。,可编辑,2.1 弹性敏感元件,2.1.1 弹性敏感材料的弹性特性 作用在弹性敏感元件上的外力与由该外力所引起的相应变形(应变、位移或转角)之间的关系称为弹性元件的弹性特性。 1.刚度 刚度是弹性敏感元件在外力作用下抵抗变形的能力 。 2.灵敏度 灵敏度是刚度的倒数。 与刚度相似,如果元件弹性特性是线性的,则灵敏度为常数;若弹性特性是非线性的,则灵敏度为变数。,可编辑,3.弹性滞后 弹性元件在弹性变形范围内,弹性特性的加载曲线与卸载曲线不重合的现象称为弹性滞后现象 。 4.弹性后效 弹性敏感元件所加载荷改变后,不是立即完成相应的变形,而是在一定时间间隔中逐渐完成变形的
3、现象称为弹性后效现象。由于弹性后效存在,弹性敏感元件的变形不能迅速地随作用力的改变而改变,引起测量误差。,可编辑,2.1.2 弹性敏感元件的材料及其基本要求 具有良好的机械特性(强度高、抗冲击、韧性好、疲劳强度高等)和良好的机械加工及热处理性能; 良好的弹性特性(弹性极限高、弹性滞后和弹性后效小等); 弹性模量的温度系数小且稳定,材料的线膨胀系数小且稳定; 抗氧化性和抗腐蚀性等化学性能良好。2.1.3 弹性敏感元件的变换原理 1弹性圆柱 柱式弹性元件具有结构简单的特点,可承受很大的载荷,根据截面形状可分为圆筒形与圆柱形两种,如图2.3所示。 轴向应力的应变量 横向应力的应变量,图2.3 弹性圆
4、柱,可编辑,2.悬臂梁 (1)等截面梁。一端固定,另一端自由,且截面为矩形的梁称为等截面悬臂梁。等截面悬臂梁所受作用力 F 与某一位置处的应变关系可按下式计算: (2)等强度梁。等截面梁的不同部位所产生的应变是不相等的,当作用力 F 加在梁的两斜边的交汇点处时,等强度梁各点的应变值为:,可编辑,3薄壁圆筒 薄壁圆筒与弹簧管等弹性元件可将气体压力转换为应变。筒壁的每一单元将在轴线方向和圆周方向产生拉伸应力, 轴向应力sx与周向应力st相互垂直, 应用虎克定律,可求得这种弹性敏感元件 压力-应变关系式: 它的应变与圆筒的长度无关,而仅取决于圆筒的半径 r0、厚度 h 和弹性模量 E,而且轴线方向应
5、变与圆周方向应变不相等。,图2.6 薄壁圆筒受力分忻,可编辑,4弹簧管 弹簧管的截面形状为椭圆形、卵形或更复杂的形状。它主要在流体压力测量中作为压力敏感元件,将压力转换为弹簧管端部的位移。,对于椭圆形截面的薄壁弹簧管,管壁厚与短半轴之比应不超过0.70.8。在一定范围内,其自由端位移 d 和所受压力 p之间的关系呈线性特性,如图2.9所示。当压力超过某一压力值 p 时,特性曲线将偏离直线而上翘。,可编辑,5膜片 (1)圆形平膜片 在压力均匀分布的情况下,圆形平膜片各点对应的纵向应力和横向应力(切向应力) 。 在圆膜的中心处,r = 0,具有最大的正应力(拉应力),且sr=st; 在圆膜的边缘处
6、,r = r0,纵向应力sr为最大的负应力(压应力); 当 r0,为正应力(拉应力); 当 r=0.635r0 时,纵向应力sr=0; 当 r0.635r0 时,纵向应力sr0,为负应力(压应力); 当 r=0.812r0 时,横向应力st=0,但纵向应力sr0。,图2.10 圆形平膜片应力分布,可编辑,(2)波纹膜片 波纹膜片的形状可以做成多种形式,通常采用正弦形、梯形、锯齿形波形。在一定的压力作用下,正弦形波纹膜片给出最大的挠度;锯齿形波纹膜片给出最小的挠度,但它的特性比较接近于直线;梯形波纹膜片的特性介于上述二者之间。 6波纹管 金属波纹管的轴向容易变形,即灵敏度非常好,在变形量允许的情
7、况下,压力或轴向力的变化与伸缩量是成比例的,所以利用它可把压力或轴向力转换为位移。,可编辑,电位式传感器可以测量位移、压力、加速度、容量、高度等多种物理量。 2.2.1 线性电位器 线性电位器由绕于骨架上的电阻丝线圈和沿电位器滑动的滑臂,以及安装在滑臂上的电刷组成。线绕电位器传感元件有直线式、旋转式或两者相结合的形式。线性线绕电位器骨架的截面处处相等,由材料和截面均匀的电阻丝等节距绕制而成。,2.2 电位式传感器,图2.14 直线位移电位式传感器示意图,图2.15 电位器式角度传感器,可编辑,线绕电位器的阶梯特性如图2.16所示。 对理想阶梯特性的线绕电位器,在电刷行程内,电位器输出电压阶梯的
8、最大值与最大输出电压之比的百分数,称为电位器的电压分辨率,其公式为 线性电位器误差的大小可由下式计算: 由图2.18可见,无论m为何值,X=0和X=1,即电刷分别在起始位置和最终位置时,负载误差都为0;当X=1/2时,负载误差最大,且增大负载系数时,负载误差也随之增加。,图2.16 线绕电位器的理想阶梯特性,图2.17 带负载的电位器电路,图2.18 线性电位器误差df与m、X的曲线关系,可编辑,2.2.2 非线性电位器 非线性电位器是指在空载时其输出电压(或电阻)与电刷行程之间具有非线性函数关系的一种电位器,也称函数电位器。它可以实现指数函数、对数函数、三角函数及其他任意函数,因此可满足控制
9、系统的特殊要求,也可满足传感、检测系统最终获得线性输出的要求。常用的非线性线绕电位器有变骨架式、变节距式、分路电阻式及电位给定式四种。,图2.19 变骨架高度式非线性电位器,图2.20 对称变骨架高度式非线性电位器,可编辑,2.2.3 电位器式传感器应用 1位移传感器 电位器式位移传感器常用于测量几毫米到几十米的位移和几度到360的角度。 电位器传感器结构简单,价格低廉,性能稳定,能承受恶劣环境条件,输出功率大,一般不需要对输出信号放大就可以直接驱动伺服元件和显示仪表。 2电位器式压力传感器 电位器式压力传感器由弹簧管和电位器组成。 电位器被固定在壳体上,电刷与弹簧管的传动机构相连。当被测压力
10、p变化时,弹簧管的自由端产生位移,带动指针偏转,同时带动电刷在线绕电位器上滑动,就能输出与被测压力成正比的电压信号。,图2.21 推杆式位移传感器,图2.22 电位器式压力传感器,可编辑,可编辑,2.3 电阻应变式传感器 电阻应变式传感器可测量位移、加速度、力、力矩、压力等各种参数,是目前应用最广泛的传感器之一。 2.3.1 电阻应变片的种类与结构 1丝式应变片 2箔式应变片 3薄膜应变片 4半导体应变片,1基底;2电阻丝;3覆盖层;4引线图2.23 电阻丝应变片的基本结构,图2.24 箔式应变片,可编辑,2.3.2 电阻的应变效应 金属的电阻应变效应:金属丝的电阻随着它所受的机械变形(拉伸或
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