项目3 力学传感器及其应用解读课件.ppt
《项目3 力学传感器及其应用解读课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目3 力学传感器及其应用解读课件.ppt(103页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1,应变式传感器 电感式传感器 电容式传感器 压电式传感器 压磁式传感器,项目3 力学传感器及其应用,2,3.1 测力传感器,力是物理基本量之一,因此测量各种动态、静态力的大小是十分重要的。力的测量需要通过力传感器间接完成,力传感器是将各种力学量转换为电信号的器件。,3,力传感器示例,4,电气式测力传感器的分类有:参量型测力传感器:将被测物理量转化为电参数。如电阻、电容或电感等。发电型测力传感器:将被测物理量转换为电源性参量。如电动势、电荷等。,1、测力传感器的分类方式,5,电气式测力传感器 参量型测力传感器 发电型测力传感器 电阻应变式 压电式 电容式 测力传感器 测力传感器 电感式 压磁式
2、,2、测力传感器的种类,6,由弹性元件、电阻应变片及外壳等组装成的用来进行测量的装置,称为应变式传感器。,3.1.1 电阻应变式测力传感器,7,1、应变式测力传感器的工作原理,电阻应变式测力传感器的工作原理是在一定形状的弹性元件上粘贴或用其它方法安装电阻应变敏感元件。当接触力作用在弹性元件上时,弹性元件产生变形,电阻应变敏感元件的阻值随之发生变化。我们可用变换电路将阻值的变化变成电压(或电流)的变化,并将其信号输出到测量电路,根据电压变化量即可得知接触力的大小与作用位置。,8,柱型应变式测力传感器结构,9,柱型弹性元件力与应变的关系,柱型传感器特点:结构简单,紧凑,可设计成压式或拉压式,可承受
3、大载荷,强度计算简单。纵向应力:F/SE 其应变为:=L/L=/E=F/SE 式中 弹性元件的纵向应力(Pa);纵向应变;F 受力(N);S 弹性元件的横断面积(m2)E 元件材料的弹性模量(Pa),10,薄壁环型应变式测力传感器结构,11,薄壁环式应变弹性元件,其应变片在薄壁式弹性元件上的位置如图所示。其应变公式为:式中:A一A处的应变值 B一B处的应变值 h一电桥输出的应变值;R0一薄壁环平均半径(m);R一薄壁环内圆半径(m);b薄壁环的宽度(m);h一薄壁环的厚度(mm)。F受力(N);E元件材料的弹性模量(Pa),薄壁环型弹性元件力与应变的关系,12,梁型应变式测力传感器结构(1),
4、13,梁型应变式测力传感器结构(2),14,悬臂梁式应变弹性元件,其应变片的位置如前图所示。其上下表面的应变值为:式中:l悬臂外端距应变片中心的长度(m);b悬臂宽度(m);h悬臂厚度(m);F受力(N);E元件材料的弹性模量(Pa),悬臂梁式弹性元件力与应变的关系,15,等强度悬臂梁式应变弹性元件,其应变片的位置如图所示。其上下表面的应变值为:式中:l梁的长度(m);b梁的宽度(m);h梁的厚度(m);F受力(N);E元件材料的弹性模量(Pa),等强度悬臂梁式弹性元件力与应变的关系,16,两端固定梁式应变弹性元件,应变片的位置如图所示。其上下表面的应变值为:式中:l梁的长度(m);b梁的宽度
5、(m);h梁的厚度(m);F受力(N);E元件材料的弹性模量(Pa),两端固定梁式弹性元件力与应变的关系,17,2、弹性元件力与应变关系的结论,在电阻应变式测力传感器中,当弹性元件的尺寸和材料确定后,弹性元件在外力作用下所产生的应变与外力成正比。,18,3应变片,电阻应变片(简称应变片)的作用是把导体的机械应变转换成电阻应变,以便进一步电测。实际的应变片根据敏感元件材料的不同,主要分为金属电阻应变片和半导体应变片两类。金属电阻应变片分为体型和薄膜型。半导体应变片常见的有体型、薄膜型、扩散型、外延型、PN结及其他形式。,19,设金属电阻丝长度为L,截面积为S,电阻率为,则电阻值R为:如图所示,当
6、电阻丝受到拉力F时,其阻值发生变化。材料电阻值的变化,一是受力后材料几何尺寸变化;二是受力后材料的电阻率也发生了变化。大量实验表明,在电阻丝拉伸极限内,电阻的相对变化与应变成正比,而应变与应力也成正比。,金属电阻应变片的工作原理,20,当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长L,横截面积相应减小S,电阻率将因晶格发生变形等因素而改变,故引起电阻值相对变化量为 式中L/L是长度相对变化量,用应变表示:S/S为圆形电阻丝的截面积相对变化量,即,电阻应变式传感器工作原理2,21,由材料力学可知,在弹性范围内,金属丝受拉力时,沿轴向伸长,沿径向缩短,那么轴向应变和径向应变的关系可表示为 式中:电阻丝材料的泊松
7、比,负号表示应变方向相反。将上2式带入前式,得:,电阻应变式传感器工作原理3,22,电阻应变式传感器工作原理4,通常把单位应变能引起的电阻值变化称为金属电阻丝的灵敏系数。其物理意义是单位应变所引起的电阻相对变化量,其表达式为:因此:dR/R受两个因素影响:受力后材料几何尺寸的变化,即(1+2);受力后材料压阻效应产生的变化,即LE。,23,应变片的受力,24,用应变片测量时,将其贴在被测对象表面上。当被测对象受力变形时,应变片的敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化,通过转换电路转换为电压或电流的变化,这是用来直接测量应变。通过弹性敏感元件将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,则可
8、用应变片测量上述各量,而做成各种应变式传感器。,应变片的基本结构,25,应变片的基本结构2,(1)敏感栅 感受应变,并将应变转换为电阻的变化。敏感栅有丝式、箔式和薄膜式三种。(2)底基 绝缘及传递应变。要求底基准确地把试件应变传递给敏感栅,同时基片绝缘性能要好,否则应变片微小电信号就要漏掉。由纸薄、胶质膜等制成。(3)粘结剂 敏感栅与底基、底基与试件、底基与覆盖层之间的粘结。(4)覆盖层 保护作用。防湿、蚀、尘。(5)引线 连接电阻丝与测量电路,输出电参量。,26,对敏感栅材料的要求,应变灵敏系数大,并在所测应变范围内保持为常数;电阻率高而稳定,以便于制造小栅长的应变片;电阻温度系数要小;抗氧
9、化能力高,耐腐蚀性能强;在工作温度范围内能保持足够的抗拉强度;加工性能良好,易于拉制成丝或轧压成箔材;易于焊接,对引线材料的热电势小。对应变片要求必须根据实际使用情况,合理选择。,27,金属丝式应变片,回线式:横向效应较大 短接式:克服横向效应,28,金属箔式应变片,箔式应变片是在绝缘基底上,将厚度为0.0030.01mm电阻箔材,利用照相制版或光刻技术,制成各种需要的形状。优点:可制成多种复杂形状尺寸准确的敏感栅;与被测件粘结面积大;散热条件好,允许电流大,提高了输出灵敏度;横向效应小;蠕变和机械滞后小,寿命长。缺点:工序复杂、不适于在高温环境中测量,价格高。,29,金属薄膜应变片,采用真空
10、蒸发或真空沉积等方法在薄的绝缘基片上形成厚度在0.1微米以下的金属电阻材料薄膜的敏感栅,最后再加上保护层。优点:应变灵敏系数大,允许电流密度大。存在问题:温度稳定性差 应变片的粘贴:应变片是用粘合剂粘贴到被测件上的。粘合剂形成的胶层必须准确迅速地将披测件应变传进到敏感栅上。粘合剂的性能及粘贴工艺的质量直接影响着应变片的工作特性,如零漂、蠕变、滞后、灵敏系数,线性以及它们受温度变化影响的程度。对粘合剂和粘贴工艺有严格要求。,30,半导体应变片,压阻效应:固体受到作用力后,电阻率就要发生变化,这种现象叫压阻效应。半导体材料的压阻效应特别强。半导体应变片的分类:粘贴式应变片 扩散硅型压阻传感器,31
11、,半导体应变片的制作材料用单晶硅、锗。P型单晶硅结构如图。在直角坐标系中它有许多晶轴方向,实验发现沿不同晶轴方向压阻系数相差很大(电阻率变化相差很大)。,半导体应变片结构,32,半导体应变式传感器常用硅、锗等材料作成单根状的敏感栅,其使用方法与金属丝应变片相同。因为:半导体应变片的灵敏系数为:,半导体应变片的灵敏系数,33,半导体应变片的特点,半导体应变片的突出优点是灵敏系数很大,分辨率高,可测微小应变。此外,频率影响高,体积小、横向效应和机械滞后也小。主要用于测量压力、加速度和载荷等。主要缺点是应变灵敏系数的离散性大,温度稳定性差和测量较大应变时非线性严重,机械强度低,非线性误差大,温度系数
12、大,必须采取补偿措施。此外,灵敏系数随拉伸或压缩而变。,34,应变式传感器与应变仪配套使用进行力的测量。应变仪测量电路的作用:将电阻的变化量转换为电压输出。应变仪的测量电路多采用电桥,这种电桥称之为电阻应变片桥路。根据所用电源的不同,电桥可分为直流电桥和交流电桥,四个桥臂均为纯电阻时,用直流电桥精确度高;若有桥臂为阻抗时,必须用交流电桥。,4 应变片的布置和接桥方式,35,应变仪各部分的作用,a、电桥:将片电阻变化转换为电压信号。b、振荡器:供给正弦波交流电压作为电桥的载波电压,由信号电压对它进行调幅,输出一个窄频带的调幅电压信号,送入放大器。同时为相敏检波器提供参考电压。c、放大器:电桥输出
13、的信号非常微弱,一般在几十微伏到几毫伏之间,必须经过放大器将桥送来的调幅电压信号进行失真放大,输出足够的功率推动指示仪表或记录器。d、相敏检波器:既具有检波的作用,又能完成辨别信号相位(如:应变信号的拉伸或压缩性质)的任务。,36,直流电桥电路如图所示,它的四个桥臂由电阻R1R2R3R4组成。AC端接直流电压U,BD端输出电压U0。一般情况桥路应接成等臂电桥,输出为零。这样无论哪个桥臂上受到外来信号作用后,桥路都将失去平衡,就会有信号输出。,(1)直流电桥工作原理,37,电桥输出端接入输入阻抗很高的指示仪表或放大器时,可认为电桥负载为无穷大,电桥输出端相当于开路,只能输出电压信号,称为电压输出
14、。此时,桥路的电流为:AB之间和CD之间的电位差分别为:,直流电桥工作原理2,38,直流电桥工作原理3,空载输出:当电桥平衡时,Uo=0,则有R1R4=R2R3,或,39,电桥平衡条件,电桥接入的是电阻应变片时,即为应变桥。当一个桥臂、两个桥臂乃至四个桥臂接入应变片时,相应的电桥为单臂桥、半桥(双臂)和全臂桥。电桥平衡条件:相邻两臂电阻的比值应相等,或相对两臂电阻的乘积相等。R2/R1=R4/R3,40,当电桥后面接放大器时,放大器的输入阻抗很高,比电桥输出电阻大很多,可把电桥输出端看成开路。R1为电阻应变片,RL。设桥臂比n=R2/R1,分母中R1/R1可忽略。由电桥平衡条件R2/R1=R4
15、/R3。电桥电压灵敏度定义为:,(2)不平衡直流电桥及电压灵敏度,41,提高供电电源的电压U(在功耗允许的范围内)n=1 R1=R2=R3=R4 由dKU/dn=0求KU的最大值,得 n=1时,KU为最大值。当R1=R2=R3=R4时,电桥电压灵敏度最高。,提高电桥电压灵敏度的措施,42,1、高稳定度直流电源易于获得。2、电桥调节平衡电路简单。3、传感器及测量电路分布参数影响小等。,直流电桥的优点,43,当被测量为动态量时,应变电桥采用交流电桥。由于供桥电源为交流电源,引线分布电容使得二桥臂应变片呈现复阻抗特性,相当于二只应变片各并联了一个电容,则每一桥臂上复阻抗分别为:,(3)交流电桥,44
16、,交流电桥的输出电压,电桥的四个桥臂R1、R2、R3、R4所产生的电阻变化用R1、R2、R3、R4表示。若初始状态电桥的各臂阻值相等,即R1R2R3R4=R,由于R R,忽略R的高次项,输出电压公式可写成:当各桥臂应变片的灵敏系数K都相同时,公式可写为:,45,结 论:交流电桥除了要满足电阻平衡条件外,还必须满足电容平衡条件。为此在桥路上除设有电阻平衡调节外还设有电容平衡调节。,交流电桥的平衡条件,46,这是一种典型的(自发电式)有源传感器,将力、压力、加速度等的变形转换成电荷,属于材料形传感器,用的是压电材料,与前面讲过的几种材料如:电阻、电容、磁电、电感等不同。,3.1.2 压电式力传感器
17、,47,1.晶体的压电效应,某些晶体在一定方向受到外力的作用而发生变形,内部产生极化现象,同时,在其另两个相对表面产生符号相反的电荷,去掉外力,又回到不带电的状态,外力方向改变,表面电荷极性也随之改变,这种现象称“压电效应”。这种将机械能转变为电能的现象称“顺(正)压电效应”。相反,在电介质的极性方向上施加电场,它会产生机械变形,这种将电能转换为机械能的现象称为“逆压电效应”,如压电陶瓷,逆压电效应也称“电致伸缩效应”。,48,2.压电晶体及材料,具有压电效应的电介物质称为压电材料(或压电元件)。自然界中,大多数晶体具有压电效应,但多数该效应过于微弱,并无实用价值,能利用的不过几十种,常见的压
18、电材料(元件)有单晶体,如石英,多晶体,如钛酸钡、锆钛酸铅等。分类:压电单晶:石英和其他单晶 压电多晶:压电陶瓷(PZT)有机压电材料,49,石英晶体(单晶),石英晶体是六角形晶柱,透明度极好,亦称水晶,成分为二氧化硅,有天然水晶与人工水晶之分,其横截面为正六边形。在直角坐标系中见图:Z轴光轴;x轴电轴;Y轴机械轴。,50,假设从石英晶体上切下一片平行六面体晶体切片,使它的晶面分别平行于X、Y、Z轴,如图。并在垂直X轴方向两面用真空镀膜或沉银法得到电极面。当晶片受到沿X轴方向的压缩应力XX作用时,晶片将产生厚度变形,并发生极化现象。在晶体线性弹性范围内,极化强度PXX与应力XX成正比。当受力方
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目3 力学传感器及其应用解读课件 项目 力学 传感器 及其 应用 解读 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2138619.html