物联网技术概论传感器(1).ppt
《物联网技术概论传感器(1).ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物联网技术概论传感器(1).ppt(161页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、传感器介绍,第一章 传感器介绍,1.1 传感器的地位1.2 传感器的作用1.3 一般传感器的定义与组成1.4 传感器的分类1.5 传感器的特性,传感器介绍,1.1 传感器的地位,传感器技术作为信息科学的一个重要分支,与计算机技术、自动控制技术和通信技术等一起构成了信息技术的完整学科。在人类进入信息时代的今天,人们的一切社会活动都是以信息获取与信息转换为中心,传感器作为信息获取与信息转换的重要手段,是信息科学最前端的一个阵地,是实现信息化的基础技术之一。,“没有传感器就没有现代科学的物联网技术”的观点已为全世界所公认。以传感器为核心的检测系统就像神经和感官一样,源源不断地向人类提供宏观与微观世界
2、的种种信息,成为人们认识自然、改造自然的有利工具。,传感器介绍,1.1 传感器的地位,现代信息技术,传感器技术,通信技术,计算机技术,信息采集,“感官”,信息传输,信息处理,“神经”,“大脑”,自动控制技术,“肌肉”,执行处理,传感器介绍,1.2 传感器的作用,将各种非电量信号转化为电量信号精确测量现代工业生产、基础学科研究、宇宙开发、海洋探测、军事国防、环境保护、医学诊断、智能建筑、汽车、家用电器、生物工程等。,传感器介绍,1.3 一般传感器的定义与组成,传感器:测量装置、输入与输出有对应关系、有一定的精确度传感器的组成,敏感元件,它是直接感受被测量、并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元
3、件,转换元件,敏感元件的输出就是它的输入,将感受到的非电量直接转换为电量的元件,测量电路,将转换元件输出的电量变换为便于显示、记录、控制、处理的有用电信号,传感器介绍,1.3 一般传感器的定义与组成,辅助电源,敏感元件,转换元件,基本转换电路,被测量,电量,敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。,转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,它把输入转换成电路参量。,基本转换电路:上述电路参数接入基本转换电路(简称转换电路),便可转换成电量输出。,传感器介绍,1.4 传感器的分类,按照物理原理分类:电参量式传感器:电阻式、电感式、电容式等;磁电式传感器:磁电感应式、霍尔
4、式、磁栅式等;压电式传感器:声波传感器、超声波传感器;光电式传感器:一般光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等;气电式传感器:电位器式、应变式;热电式传感器:热电偶、热电阻;波式传感器:超声波式、微波式等;射线式传感器:热辐射式、射线式;半导体式传感器:霍耳器件、热敏电阻;其他原理的传感器:差动变压器、振弦式等。有些传感器的工作原理具有两种以上原理的复合形式,如不少半导体式传感器,也可看成电参量式传感器。,传感器介绍,能量控制型传感器,在信息变化过程中,传感器将从被测对象获取的信息能量用于调制或控制外部激励源,使外部激励源的部分能量载运信息而形成输出信号,这类传感器必
5、须由外部提供激励源,如电阻、电感、电容等电路参量传感器都属于这一类传感器。基于应变电阻效应、磁阻效应、热阻效应、光电效应、霍尔效应等的传感器也属于此类传感器。,能量转换型传感器,又称有源型或发生器型,传感器将从被测对象获取的信息能量直接转换成输出信号能量,主要由能量变换元件构成,它不需要外电源。如基于压电效应、热电效应、光电动势效应等的传感器都属于此类传感器。,传感器介绍,1.5 传感器的静态和动态特性,传感器所测量的物理量基本上有两种形式:一种是稳态的形式;另一种是动态形式。静态特性:线性度:指其输出量与输入量之间的实际关系曲线(即静特征曲线)偏离直线的程度,又称非线性误差。灵敏度:指传感器
6、在稳态下的输出变化量Y与引起变化的输入 变化X之比。迟滞:传感器在正(输入量增大)和反(输入量减小)行程期间,其输出-输入特性曲线不重合的现象称为迟滞。重复性:在输入按同一方向连续多次变动时得到特性曲线不一致的程度。分辨率:在测量方位内所能测量输入量的最小变化量X。飘移:在外界的干扰下,输出量发生与输入量无关的变化。,传感器介绍,1.5 传感器的静态和动态特性,为了说明传感器的动态特性,下面简要介绍动态测温的问题。在被测温度随时间变化或传感器突然插入被测介质中以及传感器以扫描方式测量某温度场的温度分布等情况下,都存在动态测温问题。如:,置于温度为T0 0C环境中的热电偶,传感器介绍,1.5 传
7、感器的静态和动态特性,将其迅速插入一个温度为t的恒温水槽中(插入时间忽略不计),且TT0 其中介质温度突然转变,传感器介绍,1.5 传感器的静态和动态特性,而热电偶反映出来的温度从t0变化到t需要经历一段时间,即有一段过渡过程,如下图 所示。热电偶反映出来的温度与介质温度的差值就称为动态误差。,传感器介绍,第二章 常见类型传感器,电阻式传感器2.1 应变片式传感器电感式传感器2.2 变磁阻式(自感)传感器2.3 电容式传感器2.4 磁电式传感器2.5 压电式传感器2.6 光电式传感器,传感器介绍,2.1 应变片式传感器,金属导体或者半导体在受外力作用时,会产生相应的应变,其阻值也随之发生变化,
8、这种物理现象称作应变效应(卡尔文)。应变片电阻变化很微弱,无法用万用表测出,需要转换为电信号输出,通常采用电桥为测量电路,传感器介绍,各种电子秤,广泛应用于,传感器介绍,传感器介绍,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-荷重传感器,旁压式荷重传感器,组合式荷重传感器,桥式荷重传感器,柱式荷重传感器,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-荷重传感器,荷重传感器原理,传感器介绍,2.1 应变片式传感器,工人正在给桥墩贴应变片,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,电桥:通过测量电压变化,间接的测量压力变化单臂电桥(惠斯通电桥),R1,R2,R3,R4,USC,Usr,传感器介绍,2.1 应变片式传
9、感器-电桥,本页公式仅对右图有效,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,24,或,说明欲使电桥平衡,其相邻两臂电阻的比值应相等,或相对两臂电阻的乘积应相等。,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,从上式分析发现:电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压U,供电电压越高,电桥电压灵敏度越高,但供电电压的提高受到应变片允许功耗的限制,所以要作适当选择;电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值n的函数,恰当地选择桥臂比n的值,保证电桥具有较高的电压灵敏度。,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,当U值确定后,n取何值时才能使
10、 最高?,由dKU/dn=0求KU的最大值,得,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,上述可知,当电源电压U和电阻相对变化量R1/R1一定时,电桥的输出电压及其灵敏度也是定值,且与各桥臂电阻阻值大小无关。,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,相邻桥臂,电阻一个增加、一个减少,半差动电桥(双臂电桥),传感器介绍,Usc与R1/R1成线性关系,差动电桥无非线性误差,而且电桥电压灵敏度KU=Usr/2,是单臂工作时的两倍,同时还具有温度补偿作用。,传感器介绍,2.1 应变片式传感器-电桥,四臂都是应变片,且相邻电阻变化相反电桥电压灵敏度KU=Usr,全桥电路,传感器介绍,2.2 变磁阻式传
11、感器(自感传感器),传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,自感传感器是电感式传感器的一种电感式传感器包括以下几种:自感传感器(变磁阻式传感器)互感传感器电涡流传感器电感:在电路中电流发生变化时能产生电动势的性质称为电感,电感又分为自感和互感。(一)自感:当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势,这就是自感。(二)互感:两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。电涡流:当成块的金属处于变化着的磁
12、场中或者在磁场中运动时,金属体内都会产生感应电动势,称为涡流。当磁场是由电流产生时,此时产生的涡流成为电涡流。,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出,这种装置称为电感式传感器。电磁感应原理:变化的磁场在周围空间产生电场,当导体处在此电场中时,导体中的自由电子在电场力作用下作定向移动而产生电流即感应电流;如果不是闭合回路,则导体中自由电子的定向移动使断开处两端积累正、负电荷而产生电势差-感应电动势。变磁阻式传感器属于电感式传感器范畴 我们先来看一个例子,来体会
13、一下将非电量转化为电感值的变化。,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,被测量转化为自感量,传感器介绍,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,工作原理:变磁阻式传感器的结构如图所示。它由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料如硅钢片或钋镆合金制成,在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为delta,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度发生改变,引起磁路中磁阻变化,从而导致电感线圈的电感值变化,因此只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,磁路欧姆定律:磁路中的磁通fai等于作用在该磁路上的磁动势 F除
14、以磁路的磁阻Rm,这就是磁路的欧姆定律 磁通量总是形成一个闭合回路,但路径与周围物质的磁阻有关。它总是集中于磁阻最小的路径。空气和真空的磁阻较大,而容易磁化的物质,例如软铁,则磁阻较低。,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,1、线圈 2、铁心 3、衔铁,变气隙式,变截面式,螺管式,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,根据电感定义,线圈中电感量可由下式确定:式中:线圈总磁链;psi I 通过线圈的电流;线圈的匝数;omiga 穿过线圈的磁通。fai 由磁路欧姆定律,得,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,式中:Rm磁路总磁阻。对于变隙式传感器,因为气隙很小,所以可以认为气
15、隙中的磁场是均匀的。若忽略磁路磁损,则磁路总磁阻为 式中:1铁芯材料的导磁率;2衔铁材料的导磁率;L1磁通通过铁芯的长度;L2磁通通过衔铁的长度;S1铁芯的截面积;S2衔铁的截面积;0空气的导磁率;,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,S0气隙的截面积;气隙的厚度。通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻,即 则可近似为 Rm=,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,上式表明,当线圈匝数为常数时,电感L仅仅是磁路中磁阻Rm的函数,只要改变或S0均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器又可分为变气隙厚度的传感器和变气隙面积0的传感器。使用最广泛的是变气隙厚度式电感传感器。上式表明,自感L与气
16、隙 成反比,而与气隙导磁截面积 S0成正比。此时,传感器的灵敏度为:,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,二、输出特性 设电感传感器初始气隙为0,初始电感量为L0,衔铁位移引起的气隙变化量为,可知L与之间是非线性关系,特性曲线如图,初始电感量为,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,当衔铁上移时,传感器气隙减小,即=0-,则此时输出电感为L=L0+L,代入并整理,得,当/01时,可将上式用台劳级数展开成级数形式为 L=L0+L=,由上式可求得电感增量L和相对增量L/L0的表达式,即,传感器介绍,当衔铁下移时,传感器气隙增加,即=0+,则此时输出电感为L=L0L,代入并整理,得,2
17、.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,对式作线性处理,忽略高次项,可得灵敏度为,由此可见,变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾,所以变隙式电感式传感器用于测量微小位移时是比较精确的。为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式电感传感器。,2.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,图示为差动变隙式电感传感器的原理结构图。由图可知,差动变隙式电感传感器由两个相同的电感线圈、和磁路组成,测量时,衔铁通过导杆与被测位移量相连,当被测体上下移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小
18、,形成差动形式。当衔铁往上移动时,两个线圈的电感变化量L1、L2分别由前式表示,当差动使用时,两个电感线圈接成交流电桥的相邻桥臂,另两个桥臂由电阻组成,电桥输出电压与L有关,其具体表达式为 L=L1-L2,2.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,2.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,对上式进行线性处理,忽略高次项得,灵敏度K0为,比较单线圈和差动两种变间隙式电感传感器的特性,可以得到如下结论:差动式比单线圈式的灵敏度高一倍。,2.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,差动式的非线性项等于单线圈非线性项乘以(/0)因子,因为(/0)1,所以,差动式的线性度得到明显改善。为了使输出特性
19、能得到有效改善,构成差动的两个变隙式电感传感器在结构尺寸、材料、电气参数等方面均应完全一致。,2.2 变磁阻式(自感)传感器,传感器介绍,2.3 电容式传感器,传感器介绍,2.3 电容式传感器,电容式传感器是将被测量(如尺寸、压力等)的变化转换成电容变化量的一种传感器。实际上,它本身(或和被测物)就是一个可变电容器。我们先来看几个例子,来体会一下将非电量转化为电容值的变化。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,实例一:指纹识别传感器,图为IBM ThinkpadT42/T43 的指纹识别传感器,传感器介绍,2.3 电容式传感器,指纹识别所需电容传感器包含一个大约有数万个金属导体的阵列,其外面是一
20、层绝缘的表面。当用户的手指放在上面时,金属导体阵列/绝缘物/皮肤就构成了相应的小电容器阵列。它们的电容值随着脊(近的)和沟(远的)与金属导体之间的距离不同而变化。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,指纹识别目前最常用的是电容式传感器,也被称为第二代指纹识别系统。下图为指纹经过处 理后的成像图:,优点:体积小、成本低、成像精度高、耗电量很小,因此非常适合在消费类电子产品中使用。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,实例二:电容层析成像系统,类似与医学CT,电容层析成像(Electrical Capacitance Tomography,简称ECT)技术根据被测物质各相具有不同的介电常数,当各相组分
21、分布或浓度分布发生变化时,将引起混合流体等价介电常数发生变化,从而使测量电极对间的电容值发生变化,在此基础上,利用相应的图像重建算法重建被测物场的介电分布图。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,电容式传感器的工作原理和结构,由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为,式中:Epsilon电容极板间介质的介电常数,=0r,其中0为真空介电常数,r为极板间介质相对介电常数;A两平行板所覆盖的面积;d两平行板之间的距离。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,当被测参数变化使得式中的S、d或发生变化时,电容量C也随之变化。如果保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参数
22、,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电路就可转换为电量输出。因此,电容式传感器可分为变极距型、变面积型和变介质型三种类型。一、变极距型电容传感器当传感器的r和S为常数,初始极距为d0时,可知其初始电容量C0为,传感器介绍,2.3 电容式传感器,若电容器极板间距离由初始值d0缩小d,电容量增大C,则有,可知,传感器的输出特性C=f(d)不是线性关系,而是双曲线关系。此时C与d近似呈线性关系,所以变极距型电容式传感器只有在d/d0很小时,才有近似的线性输出。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,传感器介绍,2.3 电容式传感器,另外,在d0较小时,对于同样的d变化所引起的C可以增大,从而
23、使传感器灵敏度提高。但d0过小,容易引起电容器击穿或短路。为此,极板间可采用高介电常数的材料(云母、塑料膜等)作介质,此时电容C变为,式中:g云母的相对介电常数,g=7;0空气的介电常数,0=1;d0空气隙厚度;dg云母片的厚度。,传感器介绍,2.3 电容式传感器,云母片的相对介电常数是空气的7倍,其击穿电压不小于1000 kV/mm,而空气的仅为3kV/mm。因此有了云母片,极板间起始距离可大大减小。同时,上式中的(dg/0g)项是恒定值,它能使传感器的输出特性的线性度得到改善。一般变极板间距离电容式传感器的起始电容在 20-100pF之间,极板间距离在25-200m的范围内,最大位移应小于
24、间距的1/10,故在微位移测量中应用最广。,传感器介绍,二、变面积型电容式传感器,改变极板间覆盖面积的电容式传感器,常用的有线位移型和角位移型两种。,线位移型电容式传感器主要分为:平面线位移型和圆柱线位移型两种。图示为平面线位移型,2.3 电容式传感器,传感器介绍,对于平面线位移型电容式传感器,当宽度为b的动板沿箭头x方向移动时,覆盖面积变化,电容量也随之变化电容量为:C=(0bx)/delta其灵敏度为:,2.3 电容式传感器,传感器介绍,图示为圆柱线位移型电容式传感器,当覆盖长度x变化时,电容量也随之变化,其电容为:,x外圆筒与内圆筒覆盖部分长度;r1、r2外圆筒内半径与内圆筒(或内圆柱)
25、外半径,即它们的工作半径其灵敏度为:,2.3 电容式传感器,传感器介绍,图为典型的角位移型电容式传感器,当动板有一转角时,与定板之间相互覆盖的面积就发生变化,因而导致电容量变化。,2.3 电容式传感器,传感器介绍,当覆盖面积对应的中心角为a、极板半径为r时,覆盖面积为 s=ar2/2,电容量为:其灵敏度为:,2.3 电容式传感器,传感器介绍,2.3 电容式传感器,传感器介绍,三、变介质型电容式传感器1.图示为一种变极板间介质的电容式传感器用于测量液位高低的结构原理图。,2.3 电容式传感器,传感器介绍,式中:空气介电常数;C0由变换器的基本尺寸决定的初始电容值,C0=由式可见,此变换器的电容增
- 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:
- 联网 技术 概论 传感器

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2721519.html