《电感式传感器》课件.ppt
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1、第四章 电感式传感器,本章的主要内容有:1.自感式电感传感器的结构原理;2.互感式电感传感器的结构原理;3.电感传感器的典型测量电路;4.电感传感器的主要应用;,电感式传感器是利用被测量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,螺线管型电传感器,变间隙型电传感器,4.1 自感式电感传感器,自感式电感传感器常见的形式:,变隙式 变截面式 螺线管式,4.1 自感式电感传感器,先看一个实验:,将一只380V交流接触器线圈与交流毫安表串联后,接到机床用控制变压器的36V交流电压源上,如图4-1所示。这时毫安表的示值约为几十毫安。用手慢
2、慢将接触器的活动铁心(称为衔铁)往下按,我们会发现毫安表的读数逐渐减小。当衔铁与固定铁心之间的气隙等于零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。,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,4.1 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。,4.1.1 原理分析,4.1.1.1 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
3、铁损,则磁路总磁阻为,因此:,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4.1.2。L与是非线性的,但与A成正比,特性曲线参见图4.1.3。,4.1.1.2 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,4.1.1.3 螺管型电感式传感器,通过以上分析可得结论:变间隙型灵敏度较高,但非线性误差较大;变面积型灵敏度较小,但线性较好,量程较大;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
4、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。,4.1.1.4 差动式电感传感器,4.1.2 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=Z-Z,当ZL时,电桥的输出电压为:,4.1.2.1 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:,4.1.2.2 变压
5、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。,4.1.2.3 紧耦合电感臂电桥,4.2 差动变压器,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
6、压器。,4.2 差动变压器,2.等效电路,4.2 差动变压器,L1,(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。因此通过差动变压器输出电动势的大小和相位可以知道衔铁位移量的大小和方向。,(1)当衔铁处于中间位置时,两个二次绕组互感相同,所以差动输出电动势为零。,(2)当衔铁移向二次绕组L21一边时,输出不为零,在量程内移动量越大,输出量就越大。,2.等效电路,4.2 差动变压器,差动变压器的输出特性曲线,如左图所示,其中E2的实线表示理想的输出特性,而虚线部分表示实际的输出特性。E0为零点残余电动势。零点残余使得传感器的输出特性在零点附近不灵敏,
7、给测量带来误差,它的大小是衡量差动变压器性能好坏的重要指标。,4.2 差动变压器,减小零点残余的方法:尽可能保证传感器几何尺寸、线圈电气参数及磁路的对称。磁性材料要经过处理,消除内部的残余应力,使其性能均匀稳定。选用合适的测量电路,如采用相敏整流电路。既可判别衔铁移动方向又可改善输出特性,减小零点残余电动势。采用补偿线路减小零点残余电动势在差动变压器二次侧串、并联适当数值的电阻电容元件,当调整这些元件时,可使零点残余电动势减小。,4.2 差动变压器,3 常用测量电路,测量转换电路的作用是将电感量的变化转换成电压或电流的变化,以便用仪表指示出来。但若仅采用电桥电路和普通的检波电路,则只能判别位移
8、的大小,却无法判别输出的相位和位移的方向。如果在输出电压送到指示仪前,经过一个能判别相位的检波电路,则不但可以反映位移的大小(幅值),还可以反映位移的方向(相位)。这种检波电路称为相敏检波电路。,4.2 差动变压器,差动相敏检波电路,3 常用测量电路,4.2 差动变压器,图3-7 相敏检波输出特性曲线,a)非相敏检波 b)相敏检波1理想特性曲线 2实际特性曲线,差动相敏检波电路,相敏检波电路要求比较电压与差动变压器二次侧输出电压的频率相同,相位相同或相反。另外还要求比较电压的幅值尽可能大,一般情况下,其幅值应为信号电压的35倍。,3 常用测量电路,4.2 差动变压器,差动整流电路,电路是以两个
9、桥路整流后的直流电压之差作为输出的,所以称为差动整流电路。它不但可以反映位移的大小(电压的幅值),还可以反映位移的方向。,3 常用测量电路,4.2 差动变压器,差动整流电路,图中的RP是用来微调电路平衡的,VD1VD4、VD5VD8组成普通桥式整流电路,3、4、3、4组成低通滤波电路,1及21、22、f、23组成差动减法放大器,用于克服a、b两点的对地共模电压。,3 常用测量电路,4.2 差动变压器,轴向式电感测微器的外形:,航空插头,红宝石测头,4 差动变压器式传感器的应用,其他电感测微头:,4.2 差动变压器,模拟式及数字式电感测微仪:,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,1
10、引线电缆 2固定磁筒 3衔铁 4线圈 5测力弹簧 6防转销 7钢球导轨(直线轴承)8测杆 9密封套 10测端 11被测工件 12基准面,轴向式电感测微器的内部结构:,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器(11.11),电感式滚柱直径分选装置,图3-14 滚柱直径分选装置 1气缸 2活塞 3推杆 4被测滚柱 5落料管 6电感测微器 7钨钢测头 8限位挡板 9电磁翻板 10容器(料斗),4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式滚柱直径分选装置,测微仪,圆柱滚子,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式滚柱直径分选装置(外形),滑道,分选仓位,轴承滚子外形
11、,(参考中原量仪股份有限公司资料),4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式滚柱直径分选装置外形,落料振动台,滑道,11个分选仓位,(参考无锡市通达滚子有限公司资料),废料仓,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式滚柱直径分选装置外形,汽缸,控制键盘,直径测微装置,长度测微装置,滑道,电感式滚柱直径分选装置(机械结构放大),4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,机械及气动元件,电感测微器,汽缸,气水分离器(供气三联件),储气罐,导气管,气压表(0.4MPa左右),4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感传感器在仿形机床中的应用,1标准
12、靠模样板 2测端(靠模轮)3电感测微器 4铣刀龙门框架 5立柱 6伺服电动机 7铣刀 8毛坯,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感传感器在仿形机床中的应用,仿形铣床外形,仿形机床采用闭环工作方式,仿形头,主轴,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感传感器在仿形机床中的应用,仿形车床原理,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式不圆度计原理,该圆度计采用旁向式电感测微头,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式不圆度计原理,电感式不圆度测试系统,旁向式电感测微头,4 差动变压器式传感器的应用,4.2 差动变压器,电感式不圆度计原理
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