传感器综述及电感式位移传感器分析.docx
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1、传感器综述测量两类位移:线位移,物位移传感器分类:电涡流式激光式精密电阻式、电容式、电感式 小位移变压器式中位移电位器式大位移电容传感器:把位移的变化换作电容的变化进行制作的。适合高频测量。优点:它具有灵敏度高、能实现非接触量的测量,而且可以在恶劣场合下工作。 缺点:输出特性的非线性,对绝缘电阻要求比较高。对连接线缆有很高的要求, 它要有屏蔽性能;而且最好选用高频电源用来供电。目前状况:现在做的最好的电容式位移传感器可以测地).001微米的位移,误差 非常小。电感传感器:将测量量换作线圈自感或互感的变化的传感器。线位移,角位移都可测。优点:灵敏度高;输出信号比较大,因此有利于信号的传输缺点:频
2、率响应较低,不宜于高频动态测量。常用的:1、变气隙型中电感的变化与传感器中活动衔铁的位移相对应。2、变面积型是用铁芯与衔铁之间重合面积的变化来反映位移。3、螺管型是衔铁插入长度的变化导致电感变化的原理。变压器式传感器:线圈中感应电动势随着位移的变化而变化。优点:灵敏度都很高,有时都不用放大器。缺点:在于质量一般比较大,不应用于高频场合。电涡流式传感器:基于电涡流效应,它的感应参数是阻抗的变化,尽量使阻抗是位移的函数,它还与被测物体的形状跟尺寸有关。量程一般在0到80毫米。电阻式传感器:通过测量变化的电阻值来计算位移的变化。电位器式:适合测量位移大、精度要求不高的场合。应变式:利用电阻应变效应,
3、它具有线性度跟分辨率都比较高,失真小的优点。电感式位移传感器分析一、硬件组成电感测微仪的硬件电路主要包括电感式传感器、正弦波振荡器、放大器、相敏检波器及单 片机系统。正弦波振荡器为电感式传感器和相敏检波器 提供了频率和幅值稳定的激励电压.正弦波振荡器 输出的信号加到测量头中。工件的微小位移经电感式传感器的测头带动两线圈内衔铁移动,使两线圈内的电感量发生 相对的变化。当衔铁处于两线圈的中间位置时,两线圈的电感量相等,电桥平衡。当测头带动衔铁上下 移动时,若上线圈的电感量增加,下线圈的电感量则减少;若上线圈的电感量减少,下线圈的 电感量则增加。交流阻抗相应地变化,电桥失去平衡从而输出了一个幅值与位
4、移成正比,频率 与振荡器频率相同,相位与位移方向相对应的调制信号。此信号经放大,由相敏检波器 鉴出极性。得到一个与衔铁位移相对应的直流电压信号。A/D转换器输入到单片机。经过数据处理进行显示。误差分析电感式传感器测位移时,由于线圈中的电流不为零,因而衔铁始终承受电磁吸力,会引起 附加误差,而且非线性误差较大;另外,外界的十扰(如电源电压频率的变化,温度的变化) 也会使输出产生误差。解决方案分析在实际工作中常采用差动形式,这样既可以提高传感器的灵敏度,又可以减小测量误差。 两个完全相同的单个线圈的电感式传感器共用一个活动衔铁就构成了差动式电感传感器。采用 差动式结构除了可以改善线性、提高灵敏度外
5、,对外界影响,如温度的变化、电源频率的变化 等也基本上可以相互抵消,衔铁承受的电磁吸力也较小,从而减小了测量误差。零点残余电压也是反映差动变压器式传感器性能的重要指标。理想情况是在零点时,两个 次级线圈感应电压大小相等方向相反,差动输出电压为零实际情况是两组次级线圈的不对称铁 心的B-H曲线的非线性,以及激励电源存在的高次谐波等因素引起零点处U#0知。其数值约为 零点几毫伏,有时甚至可达几十毫伏,并且无论怎样调节衔铁的位置均无法消除。零点残余电 压的存在,使传感器的灵敏度降低,分辨率变差和测量误差增大。克服办法主要是提高次级两绕组的对称性(包括结构和匝数等),另外输出端用相敏检测和 采用电路补
6、偿方法,可以减小零点残余电压影响。二、基本原理根据 磁 路 的基本知识,线圈的自感可按下式计算L=N2/Rm其中N一线圈的匝数,Rm-磁路总磁阻数,在气隙厚度较小的情况下,可以认为磁场是均 匀的,其中L为线圈自感,N为各段导磁体的磁导率线圈的电感跟气隙厚度、气隙的面积、 导磁体的长度等有关。根据改变空气隙的厚度、空气隙的面积、磁体的长度来实现电感的变化, 从而实现测量的作原理,自感式电感传感器可分为气隙型、截面型、螺管型。气隙型传感器优点:灵敏度高,对后续测量电路的放大倍数要求低。缺点:非线性严重,为了限制非线性,示值范围只能较小,由于衔铁在运动方向上受铁 心的限制,故自由行程小。截面型优点:
7、较好的线性,自由行程较大,制造装配比较方便。缺点:灵敏度较低。螺管型优点:结构简单,自由行程可任意安排、制造方便。缺点:由于空气隙大,磁路的磁阻高,因此灵敏度低,但线性范围大。图为螺管型电感式传感器的结构图。螺管型电感传感器的衔铁随被测对象移动,线圈磁力线路径上的磁阻发生变化,线圈电感量也 因此而变化。线圈电感量的大小与衔铁插入线圈的深度有关。设线圈长度为1、线圈的平均半 径为r、线圈的匝数为N、衔铁进入线圈的长度la、衔铁的半径为ra、铁心的有效磁导率为m, 则线圈的电感量1与衔铁进入线圈的长度la的关系可表示为4 冗 2 N 2 1L =Hr 2 + ( r - 1)l r 22m a a
8、U112;rKXXXXX图2螺管型电感传感器交流电桥是电感式传感器的主要测量电路,它的作用是将线圈电感的变化转换成电桥电路 的电压或电流输出。差动式结构可以提高灵敏度,改善线性,所以交流电桥也多采用双臂工作形式。通常将传 感器作为电桥的两个工作臂,电桥的平衡臂可以是纯电阻,也可以是变压器的二次侧绕组或紧 耦合电感线圈。图二是交流电桥的几种常用形式如图3所示。a)电阻平衡臂电桥b)变压器式电桥c)紧耦合电感臂电桥图3交流电桥的几种形式电阻平衡臂电桥如图二。所示。Z1、Z2为传感器阻抗。高;L1=L2=L;则有Z1=Z2=Z=Rz +jwL,另有 R1=R2=R。由于电桥工作臂是差动形式,则在工作
9、时,Z1=Z+AZ和Z2=ZZ,当ZL 8时,电 桥的输出电压为ZR Z x 2 R - R (Z + Z )U AZU = 1 U- 1 U = 上 U =0 Z + Z R + R(Z + Z ) x 2 R2 Z121212当LR时,上式可近似为:u ALuo 注_由上式可以看出:交流电桥的输出电压与传感器线圈电感的相对变化量是成正比的。U_ U 7 U U Z - Z 0 2 3z + zZ+Z1212变压器式电桥如图二b所示,它的平衡臂为变压器的两个二次侧绕组,当负载阻抗无穷大 时输出电压为:由于是双臂工作形式当衔铁下移时,Z1=Z-AZ, Z2=Z+AZ,则有:一、U = U竺同理
10、,当衔铁上移时,则有:u az0 2 ZU0 =_ z可见,输出电压反映了传感器线圈阻抗的变化,由于是交流信号,还要经过适当电路处理 才能判别衔铁位移的大小及方向。三、电感测头的结构图三是轴向式电感测头的结构图。测头10用螺钉拧在测杆8上,测杆8可在钢球导轨7上作轴向移动。测杆上端固定着衔铁 3。线圈4放在圆筒形磁心2中,两线圈差动使用,当衔铁过零点上移时,上线圈电感量增加, 下线圈电感量减少。两线圈输出由引线1接至测量电路。测量时,测头10与被测物体接触,当 被测物体有微小位移时,测头通过测杆8带动衔铁3在电感线圈4中移动,使线圈电感值变化, 通过引线接入测量电路。弹簧5产生的力,保证测头与
11、被测物体有效地接触。防转销6限制测 杆转动,密封套9防止灰尘进入传感器内部。10图4电感测头结构图、正弦波发生电路的设计需要一个频率和幅值都稳定的电路,否则会造成测量不稳定及很大的误差。正弦波作为变压器电桥的桥源,其精度对电桥的输出信号影响极大,对于其幅值和频率的 稳定性都有很高的要求。由于传感器的工作环境通常比较恶劣,窜入电源的随机干扰不可避免, 因此在电路设计中应该具有自动补偿环节。积分放大精密整流比例积分k参考电压图5正弦波发生电路传感器频响由差动电感传感器的幅频特性可知,传感器的频率选在平坦区域偏高点(提高灵敏度),频 率波动将有可能改变传感器的工作点,引起幅值的变化。传感器的幅颇特性
12、另一方面,电路总体设计要求实现峰一峰采样,即采样频率和模拟信号 频率应保持严格的两倍关系,这两个信号频率都由标准振荡电路给出。正弦电压源分析任一个信号频率的波动都会导致采不到峰值,带来的测量误差是很大的。所以对信号源频 率的要求特点是单一稳定。对于频率单一稳定的信号发生,最理想的是石英品体振荡器,石英 的物理特性十分稳定,而且品质因数高,选频特性好,波形失真小,在20。60。的范围内其频 率的稳定度可以达到10-7。所以电路采用了由石英晶振和MC14060分频器构成信号源。石英晶 体振荡器产生2.4576MHZ的稳定方波信号,经振荡分频器2,和28分频(每一振增加脉冲数量, 实现分频,从而使结
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