传感器原理课设.docx
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1、传感器原理课设武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 目录 1.绪论1 1.1课程设计背景1 1.2传感器发展动态1 1.3电阻应变式传感器2 2.测量方案的制定5 2.1传感器的工作原理.5 2.2传感器的组成结构6 2.3轮辐式传感器7 2.4梁式传感器.8 2.5环式传感器 9 2.6柱式传感器 9 2.7测量原理框图12 3.弹性元件的计算与选择14 3.1弹性元件的材料 14 3.1.1弹性元件的要求.14 3.2弹性元件的选择 .14 3.2.1常见的弹性原件14 3.2.2硬化不锈钢材料介绍 14 3.3弹性元件的分析和计算 15 3.3.1弹性元件的参数计算.15 3.3.2截面
2、积的计算 16 3.3.3柱高h及其他尺寸的确定17 4.电阻应变片的选择18 4.1电阻应变片的结构和工作原理18 4.2电阻片的应变效应18 4.3电阻应变片的相关选择19 5.外壳尺寸确定23 6.测量电路的选择与计算25 6.1 桥路的选择25 6.2 放大电路的设计与参数计算27 6.3 相敏检波电路的设计与参数算30 6.4 低通滤波电路的设计与参数算32 7.误差与精度分析34 7.1 误差来源.34 7.2 数据处理34 8.心得体会36 9.参考文献37 1 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 1.绪论 1.1课程设计背景 现代信息技术的三大基础是信息的拾取、传输和处理技术
3、,也就是传感技术、通信技术和计算机技术,它们分别构成了信息技术系统的“感官”、“神经”、“大脑”。如果没有“感官”感受信息,或者“感官”迟钝,都难以形成高精度、高反应速度的控制系统。可见传感器技术是一种和其他多种现代科学技术密切相关的尖端技术。应变式力传感器用作静态、动态条件下测力或称重,在我国工业生产过程检测与控制、自动计量等领域已大量应用。随着技术进步以及用现代电子信息技术改造传统产业的深入,其需求量日趋增加。传感器是测量装置和控制系统的首要环节。如果没有传感器对原始参数进行精确可靠的测量,那么,无论是信号转换或信息处理,或者最佳数据的显示和控制,都将成为一句空话。可以说,没有精确可靠的传
4、感器 ,就没有精确可靠的自动检测和控制系统。现代电子技术和电子计算机为信息转换与处理提供了极其完善的手段,使检测与控制技术发展到崭新阶段。但是如果没有各种精确可靠的传感器去检测各种原始数据并提供真实的信息,那么,电子计算机也无法发挥其应有的作用。 1.2传感器发展动态 传感器技术所涉及的知识非常广泛,渗透到各个学科领域。但是它们的共性是利用物理定律和物质的物理特性,将非电量转换成电量。所以如何采用新技术、新工艺、新材料以及探索新理论,以达到高质量的转换效能,是总的发展途径。 由于科学技术迅猛发展,工艺过程自动化程度越来越高,因此对测控系统的精度提出更高的要求。近年来,微型计算机组成的测控系统已
5、经在许多领域得到应用,而传感器作为微型机的接口必须解决相容技术,根据这些时代特点,传感器将向以下几个方面发展:为了提高测控精度,必须使传感器的精度尽可能提高,例如对于火箭发动机燃烧室的压力测量,希望测量精度的功能优于0.1%,对超精度 2 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 加工“在线”检测精度高于0.1mm,因此需要研制出高精度的传感器,以满足测量的需求。目前我国以研制出精度优于0.05%传感器。 1.3电阻应变式传感器 电阻应变式传感器具有悠久的历史。将电阻应变片粘贴到各种弹性敏感元件上,可构成测量位移、力、力矩、压力等各种参数的电阻应变式传感。电阻应变式传感器具有以下很多优点: 结构简
6、单,使用方便,性能稳定、可靠; 易于实现测试过程自动化合多点同步测量、远距离测量和遥测; 灵敏度高,测量速度快,适合静态、动态测量; 可以测量多种物理量。 电阻应变式传感器的结构和工作原理很简单。电阻应变式式传感器由弹性敏感元件与电阻应变片构成。弹性元件在感受被测量时将产生变形,其表面产生应变。而粘贴在敏感元件表面的电阻应变片将随着弹性敏感元件产生变形,因此电阻应变片的电阻值也产生相应的变化。这样,测量电阻应变片的电阻值变化就可以确定被测量的大小了。 本次设计制作柱式压力传感器,柱式传感器的弹性元件分为实心和空心两种。应变片粘贴在弹性体外壁应力均匀的中间部分,并均匀对称地粘贴多片。因为弹性元件
7、的高度对传感器的精度和动态特性有影响。所以对实心圆柱,一般取H2D+L,而空心圆柱一般取HD-d+L ,式中H为圆柱体高度,D为圆柱外径,d为空心圆柱内径,L为应变片基长。 根据材料力学和惠斯顿电桥原理。柱式弹性元件的参数可用下式计算: S=(1+m)KF2AE103式中S 传感器的灵敏度,静态使用时可取 11.5 mV/V 那;如进行灵敏度补尝及线性补偿等,上列值应再乘以 1.21.25 倍;料的泊松比; F传感器的额定负荷; K应变计的灵敏系数; E材料的弹性模量; A弹性元件贴片部位的截面积: 圆筒式:(1-1) 3 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 圆柱式:(1-2) 选择 D 与
8、 d 时,要考虑到构件的稳定性及加工条件,圆筒式的壁不能太薄。两端的刚度要足够。当安装、紧固传感器时,不应使中段产生腰鼓变形。过渡部分的圆弧半径不可太小,以避免造成应力集中而影响疲劳寿命。为使贴片部位应力分布均匀,长度L不可太短,圆柱式一般取 L = ( 22.5 ) D ,圆筒式可适当短一些。 弹性元件中段的应力为: =F/A 材料选定后,应检查是否满足。为许用应力,一般取: =s 式中,s材料的屈服点 柱式力传感器的结构简单,可以测量大的拉压力,最大可达107N。在测1000 10000N时,为了提高变换灵敏度和抗横向干扰,一般采用空心圆柱式结构。 4 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书
9、 2.测量方案的制定 2.1传感器的工作原理 电阻应变式传感器由弹性敏感元件与电阻应变片构成。弹性敏感元件在感受被测量时将产生变形,其表面产生应变。而粘贴在弹性敏感元件表面的电阻应变片将随着弹性敏感元件产生应变,因此电阻应变片的电阻值也产生相应的变化。这样,通过测量电阻应变片的电阻值变化,就可以确定被测量的大小了。 弹性敏感元件的作用就是传感器组成中的敏感元件,要根据被测参数来设计或选择它的结构形式。电阻应变片的作用就是传感器中的转换元件,是电阻应变片传感器的核心元件。那么现在举几个简单的例子来说明传感器的原理,如图2-1、2-2所示。 图2-1 柱式力传感器原理图 图2-2 梁式力传感器原理
10、图 上面两个例子简单说明了传感器的工作原理,其中图2.1是柱式力传感器原理图。当圆柱里的应变片受力变形时,R1、R2会随力增加而缩短,同时,外面的电阻R3会受应力而拉伸。在弹性范围内,应力与应变成正比关系: e=Dll=sE=FSE 5 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 式中:F作用在弹性元件上的集中力;S圆柱的横截面积。 这个公式说明应力的变化和圆柱体受力的大小和圆柱的横截面积有关,其中一个变化应力就随着变化。 同样的道理图2是梁式力传感器的简易原理图,弹性元件为一端固定的悬臂梁,力作用在自由端,顺着l的方向分别贴上R1,R2,R3,R4电阻应变片。此时,R1、R4随力增加而拉伸,R2、
11、R3随力增加而压缩,两者发生极性相反的等量应变,粘贴应变片处的应变为: e=sE=6FlbRE2这种传感器会因受力的变化应力也改变。 上述这两种传感器具有结构简单、加工容易、应变片容易粘贴、灵敏度高等特点。 2.2传感器的组成结构 传感器亦称变换器,是将各种非电量按一定的规律转换成便于处理和传输的另外一种物理量的装置,它能把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。传感器一般由敏感元件、传感元件和测量电路3部分组成,有时还需加上辅助电源,其原理如图2-3所示。 图2-3 传感器原理框图 其中:敏感元件直接感受被测物理量,如在应变式传感器中为弹性元件;传感元件将感受到的非电量直接转换成电量,是转换元
12、件;测量电路是将传感元件输出的电信号转换为便于显示、控制和处理的有用电信号的电路,使用较多的是电桥电路。由于传感器元件输出的信号一般较小,大多数的测量电路还包括放大电路,有的还包括显示器,直接在传感器上显示出所测量的物理量; 6 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 辅助电源是供给传感元件和测量电路工作电压和电流的器件。 敏感元件:敏感元件是能够灵敏地感受被测变量并做出响应的元件。例如铂式电阻能根据感受温度的升降而改变其阻值,阻值的变化就是对温度升降做出的响应,所以铂式电阻就是一种温度敏感元件。又如弹性膜盒能根据感受压力的高低而引起形变,形成程度就是对压力高低做出的响应。因此,弹性膜盒是一种压
13、力敏感元件。 为了获得被测变量的精确数值,不仅要求敏感元件对所测变量的响应足够灵敏,还希望它不受或少受其它环境因素的影响。也就是说,敏感元件的输出响应最好单值地取决于输入被测变量。例如箔电阻的阻值除受温度影响外,也受应力的影响,这就要求用适当的工艺消除应力。弹性膜盒的形变除取决于压力变化外,也和环境温度变化有关,必要时应采取温度补偿措施。敏感元件的输出响应与输入变量之间如果是线性关系,当然最便于应用。即使是非线性关系,只要这种关系不随时间而变化,也可以满足使用的基本要求; 传感元件:传感器不只是一般的敏感元件,它的输出响应还应该必须是易于传送的物理量,所以就要用到传感元件。传感元件是指传感器中
14、能够将敏感元件感受或响应的被测量转换成易于传递的物理量的部分。例如弹性膜盒的输出响应是形变,是微小的几何量,不便于远距离传送; 测量电路:转换电路是将转换元件输出的可用信号作为输入,将其进行放大、显示和记录的电路。转换电路的类型和被测量、测量原理以及转换元件有关,常用的电子器件有电桥、放大器、振荡器、阻抗变换器等。 2.3轮辐式传感器 外加载荷作用在轮的顶部和轮圈底部,轮辐上受到纯剪切力。每条轮辐上的剪切力和外加力F成正比。当外加力作用点发生偏移时,一面的剪切力减小,一面增加,其绝对值之和仍然是不变的常数。应变片(8片)的贴法和连接电桥如图2-4所示。可以消除载荷偏心和侧向力对输出的影响。这是
15、一种较新型的传感器,其优点是精度高、滞后小、重复性及线性度好。 7 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 图2-4轮辐式传感器 2.4梁式传感器 梁式力传感器有多种形式,有等截面梁,等强度梁和双端固定梁等,通过梁的弯曲变形测力,结构简单,灵敏度较高。等截面梁其特点为结构简单,易加工,灵敏度高。适合于测5000N以下的载荷,也可以测量小的压力。等强度梁力F作用于梁端三角形顶点上,梁内各断面产生的应力相等,表面上的应变也相等,故对粘贴应变片位置要求不严。另外梁的形式还有平行双孔梁、工字梁、S型拉力梁等。 8 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 图2-5平行梁式传感器外形尺寸 2.5环式传感器 环
16、式常用于测几十千克以上的大载荷,它的特点是应力分布变化大,且有正有负,便于接成差动电桥。环式弹性元件包括典型的圆环式、扁环式、柱环式等。 图2-6环式力传感器 其中为圆环式,为扁环式,为柱环式,为电桥电路 2.6柱式传感器 柱式传感器的弹性元件分为实心和空心两种。应变片粘贴在弹性体外壁应力均匀的中间部分,并均匀对称地粘贴多片。因为弹性元件的高度对传感器的精 9 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 度和动态特性有影响。所以对实心圆柱,一般取H2D+L,而空心圆柱一般取HD-d+L ,式中H为圆柱体高度,D为圆柱外径,d为空心圆柱内径,L为应变片基长。 图2.1和图2.2表示出柱式、筒式弹性元件
17、的结构。根据材料力学和惠斯顿电桥原理。柱式弹性元件的参数可用下式计算: 式中S 传感器的灵敏度,静态使用时可取 11.5 mV/V 那;如进行灵敏度补尝及线性补偿等,上列值应再乘以 1.21.25 倍;料的泊松比; F传感器的额定负荷; K应变计的灵敏系数; E材料的弹性模量; A弹性元件贴片部位的截面积: 圆筒式:圆柱式:选择 D 与 d 时,要考虑到构件的稳定性及加工条件,圆筒式的壁不能太薄。两端的刚度要足够。当安装、紧固传感器时,不应使中段产生腰鼓变形。过渡部分的圆弧半径不可太小,以避免造成应力集中而影响疲劳寿命。为使贴片部位应力分布均匀,长度L不可太短,圆柱式一般取 L = ( 22.
18、5 ) D ,圆筒式可适当短一些。 弹性元件中段的应力为: =F/A 材料选定后,应检查是否满足。为许用应力,一般取: =s 式中,s材料的屈服点 柱式力传感器的结构简单,可以测量大的拉压力,最大可达107N。在测1000 10000N时,为了提高变换灵敏度和抗横向干扰,一般采用空心圆柱式结构。 10 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 图2-7 圆柱面展开及电桥 a)圆柱面展开图 b)电桥连接示意图 图2-8柱式传感器外形尺寸 综上所述,总结出四种弹性体的比较表如表2.1所示: 类型 轮辐式 梁式 环式 柱式 负载能力 大 小 较大 大 精度 高 高 高 较高 线性度 好 较好 好 较好
19、工艺性 较复杂 简单 较复杂 简单 体积 较小 小 小 大 表2.1 四种弹性元件的比较 结论:对以上各种形式的传感器进行比较,由于柱式传感器具有负载能力大,精度较高,加工工艺简单,线性度较好等特点,并根据题目的参数要求,测力范围:11 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 11031104 N,称量精度:1%和器件的应用性,加工性,本设计选用柱式传感器作为测量元件。 2.7测量原理框图 图2-9 测量原理组成框图 1)电桥 电桥多采用惠斯顿电桥,由正弦波产生电路供给等幅正弦波作为桥路电源,正弦波频率一般为510倍测量信号最高频率。电桥输出为一调幅波,其幅值按所测应变大小变化,其相位按应变正、
20、负相差180度。 2)放大器 放大器的作用是将微弱的调幅波进行不失真的放大,提供给后续的处理或显示电路。 3)相敏检波电路 经放大以后的波形仍为调幅波,必须用检波器将它还原为被检测应变信号的波形。为了区别应变的极性,本次课设采用了相敏检波器。 4)低通滤波器 由相敏检波器输出的被检测应变波形中仍残留有载波信号,必须滤掉,方能得到被检测应变信号的正确波形。可采用各种形式低通滤波器。滤波器的截止频率只要做到0.30.4倍载波频率,即可满足频率特性的要求,顺利地滤掉载波成分,而让应变信号顺利通过。 5)正弦信号发生器 12 武汉理工大学传感器原理课程设计说明书 正弦信号发生器的作用是产生一个频率、振
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