项目三:位移检测ppt课件.ppt
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1、项目三:位移检测,项目三:位移检测,学习目标1、了解位移检测传感器的种类2、了解电感传感器的工作原理3、了解电涡流传感器的工作原理,任务1:轴承滚柱的直径检测,任务背景 滚柱轴承主要用于大中型电动机、机车车辆、机床主轴、发电机、燃气涡轮机、减速箱以及动输机械等。相关知识 电感式传感器具有结构简单、工作可靠、灵敏度高、测量精度高、输出功率大、可实现远距离传输、记录、显示和控制等优点,在工业自动控制中得到了广泛应用和推广,但不适合于快速动态测量。,一、 电感式传感器,电感式传感器是利用位移的变化引起线圈自感或互感系数的变化,导致线圈电感量改变来实现测量的。,分类:,电感式传感器,变面积型电传感器,
2、螺线管型电传感器,变间隙型电传感器,电感型传感器的优点与缺点,优点: 1、结构简单,可靠,测量力小;2、分辨率高,最小刻度值可达0.1um3、零点稳定,漂移最小可达0.1um4、测量精度高,输出线性可达正负0.1%5、输出功率较大,即使不用放大器,一般也有(0.15)V/mm的输出值缺点:传感器本身频率响应较低,所以它不能用于快速动态信号的测量,而且传感器的分辨率与测量范围有关,测量范围大,分辨率愈低,1、 自感式电感传感器,自感式电感传感器有变间隙型、变面积型和螺管型三种。,(1) 变间隙型电感传感器 它的结构示意图如右图所示。工作时衔铁与被测物体连接,被测物体的位移将引起空气隙的变化,导致
3、了线圈电感量的变化。线圈的电感可用下式表示:,线圈的电感值可近似地表示为 因此,其灵敏度随气隙的增大而减小。,忽略磁路铁损,则磁路总磁阻为,因此:,因为气隙的磁阻比铁心的磁阻大得多,铁心磁阻可忽略不计,所以,铁心与衔铁之间相对覆盖面积随被测量的变化面改变,导致线圈的电感量发生变化,这种形式称之为变面积型电感传感器,见图1.2。L与是非线性的,但与A成正比,特性曲线参见图1.3。,(2)、 变面积型电感传感器,下图为其结构原理图,衔铁随被测物移动,引起磁阻发生变化,导致电感量改变。,线圈电感量与衔铁进入线圈的长度可表示为,(3) 螺管型电感式传感器,通过以上分析可得结论: I. 变间隙型灵敏度较
4、高,但非线性误差较大; II. 变面积型灵敏度较小,但线性较好,量程较大;III.螺管型灵敏度较低,但量程大且结构简单。,用两个相同的传感线圈共用一个衔铁,构成差动式电感传感器,这样可以提高传感器的灵敏度,减小测量误差。下图是变间隙型、变面积型及螺管型三种类型的差动结构。,2、 差动式电感传感器,两点结论:差动式变间隙电感传感器的灵敏度是单线圈式的两倍。差动式变间隙电感传感器的非线性项次数高,线性度得到明显改善。,电感传感器的基本工作原理演示,F,220V,准备工作,电感传感器的基本工作原理演示,气隙变小,电感变大,电流变小,F,测量电路,差动式结构可以提高灵敏度,改善线性,所以交流电桥大多采
5、用双臂工作形式。下图是交流电桥的几种常用形式。,当LR时,上式可近似为: 可见交流电桥的输出电压与传感器线圈电感的相对变化量成正比。,电阻平衡臂电桥如上图a所示,工作时,Z1=Z+Z和Z2=ZZ,当ZL时,电桥的输出电压为,(1) 电阻平衡臂电桥,由于Z1=Z-Z,Z2=Z+Z,故: 同理,当衔铁上移时,则有:,变压器式电桥如前图b,当负载阻抗无穷大时输出电压为:,(2) 变压器式电桥,可见,输出电压反映了传感器线圈阻抗的变化,还需辩向。,该电桥如前图c所示。它以差动电感传感器的两个线圈作电桥工作臂,而紧耦合的两个电感作为固定臂组成电桥电路。采用这种测量电路可以消除与电感臂并联的分布电容对输出
6、信号的影响,使电桥平衡稳定,另外简化了接地和屏蔽的问题。,(3) 紧耦合电感臂电桥,电感式接近开关(金属),2、互感变压器式差动变压器,2. 差动变压器式传感器构成,该类型的传感器主要包括有衔铁、一次绕组和二次绕组等。,一、二次绕组间的耦合能随衔铁的移动而变化,即绕组间的互感随被测位移改变而变化。由于在使用时采用两个二次绕组反向串接,以差动方式输出,所以把这种传感器称为差动变压器式电感传感器,通常简称差动变压器。,3. 等效电路,等效电路如上图所示,输出采用差动结构,随着被测物的变化而改变。,(3) 当衔铁向二次绕组L22一边移动时输出也不为零,但由于移动方向改变,所以输出电动势反相。因此通过
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