《电阻式传感器》课件.ppt
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1、第2章 电阻式传感器,按工作的原理可分为:电位器式、电阻应变 式、压阻式,电阻式传感器是把被测量转换为电阻变化的一种 传感器,再经过转换电路变成电信号输出。,常用来测量力、压力、位移、加速度、应变、扭矩、温度等。,2.1 电位器式电阻传感器,可用于测压力、高度、加速度、航面角等参数,结构简单、尺寸小、重量轻精度高、输出信号大性能稳定,要求输入能量大 电刷与电阻元件之间容易磨损,按结构形式不同,可分为线饶式、薄膜式、光电式等,按特性不同,可分为线性电位器和非线性电位器,一、线性电位器1、线性电位器的空载特性,线性电位器的理想空载特性曲线应具有严格的线性关系,作变阻器使用:,作分压器使用:,线性线
2、绕电位器理想的输出、输入关系遵循上述四个公式。因此对如图2-3所示的位移传感器来说,因为,其灵敏度应为,图2-3 线性线绕电位器示意图,图2-3 线性线绕电位器示意图,式中,、分别为电阻灵敏度、电压灵敏度;为导线电阻率;A为导线横截面积;n为线绕电位器绕线总匝数。由上式可以看出,线性线绕电位器的电阻灵敏度和电压灵敏度除与电阻率有关外,还与骨架尺寸h和b、导线横截面积A(导线直径d)、绕线节距t等结构参数有关;电压灵敏度还与通过电位器的电流I的大小有关。,图2-4所示为绕n匝电阻丝的线性电位器的局部剖面和阶梯特性曲线图。电刷在电位器的线圈上移动时,线圈一圈一圈的变化,因此,电位器阻值随电刷移动不
3、是连续地改变,导线与一匝接触的过程中,虽有微小位移,但电阻值并无变化,因而输出电压也不改变,在输出特性曲线上对应地出现平直段;当电刷离开这一匝而与下一匝接触,电阻突然增加一匝阻值,因此特性曲线相应出现阶跃段。这样,电刷每移过一匝,输出电压便阶跃一次,共产生n个电压阶梯,其阶跃值亦即视在分辨脉冲为,2、阶梯特性、阶梯误差和分辨率,图2-4 局部剖面和阶梯特性,实际上,当电刷从j匝移到(j+1)匝的过程中,必定会使这两匝短路,于是电位器的总匝数从n匝减小到(n-1)匝,这样总阻值的变化就使得在每个电压阶跃中还产生一个小阶跃。这个小电压阶跃亦即次要分辨脉冲为,工程上常把图2-4那种实际阶梯曲线简化成
4、理想阶梯曲线,如图2-5所示。这时,电位器的电压分辨率定义为:在电刷行程内,电位器输出电压阶梯的最大值与最大输出电压Umax之比的百分数,对理想阶梯特性的线绕电位器,电压分辨率为,图2-5 理想阶梯特性曲线,除了电压分辨率外,还有行程分辨率,其定义为:在电刷行程内,能使电位器产生一个可测出变化的电刷最小行程与整个行程之比的百分数,即,从图2-5中可见在理想情况下,特性曲线每个阶梯的大小完全相同,则通过每个阶梯中点的直线即是理论特性曲线,阶梯曲线围绕它上下跳动,从而带来一定误差,这就是阶梯误差。电位器的阶梯误差j通常以理想阶梯特性曲线对理论特性曲线的最大偏差值与最大输出电压值的百分数表示,即,阶
5、梯误差和分辨率的大小都是由线绕电位器本身工作原理所决定的,是一种原理性误差,它决定了电位器可能达到的最高精度。在实际设计中,为改善阶梯误差和分辨率,需增加匝数,即减小导线直径(小型电位器通常选0.5mm或更细的导线)或增加骨架长度(如采用多圈螺旋电位器)。,二、非线性电位器,非线性电位器是指在空载时其输出电压(或电阻)与电刷行程之间具有非线性函数关系的一种电位器。它可以实现指数函数、三角函数、对数函数等,也称函数电位器。因此可以满足控制系统的特殊要求,也可满足传感、检测系统最终获得线性输出的要求。常用的非线性线绕电位器有变骨架式、变截距式、分路电阻式及电位给定式,非线性电位器的主要功用为:1)
6、获得所需要的非线性输出,以满足测控系统的一些特殊要求;2)由于测量系统有些环节出现了非线性,为了修正、补偿非线性,需要将电位器设计成非线性特性,使测量系统的最后输出获得所需要的线性特性;3)用于消除或改善负载误差。对于线绕式电位器,其非线性特性的实现可以采用三种不同的绕线方法实现非线性电位器:变骨架方式、变绕线节距方式和变电阻率方式。,变骨架式非线性电位器 变骨架式电位器是利用改变骨架高度或宽度的方法来实现非线性函数特性。图2-6所示为一种变骨架高度式非线性电位器。,图2-6变骨架高度式线性电位器,骨架变化的规律变骨架式非线性电位器是在保持电位器结构参数、A、t不变时,只改变骨架宽度b或高度h
7、来实现非线性函数关系。这里以只改变h的变骨架高度式非线性线绕电位器为例来对骨架变化规律进行分析。在图2-6所示曲线上任取一小段,则可视为直线,电刷位移为x,对应的电阻变化就是R,因此前述的线性电位器灵敏度公式仍然成立,即,当x0时,则有,由上述两个公式可求出骨架高度的变化规律为,h是电刷位移x的函数,且与特性曲线的导数dRx/有关。,非线性电位器输出与电刷行程之间是非线性函数关系,三、负载特性与负载误差,上面讨论的电位器空载特性相当于负载开路或为无穷大时的情况,而一般情况下,电位器接有负载,接入负载时,由于负载电阻和电位器的比值为有限值,此时所得的特性为负载特性,负载特性偏离理想空载特性的偏差
8、称为电位器的负载误差,带负载的电位器的电路如图2-9所示。电位器的负载电阻为Rf,则此电位器的输出电压为,图2-9带负载的电位器电路,相对输出电压为:,设电阻相对变化为:,而理想空载特性为:,电位器的负载系数为:,比较以上两式,由于m不等于0,即RL不是无限大,使负载特性和空载特性之间产生偏差,以上各式对线性和非线性电位器均适用,电位器在接入负载电阻Rf后的负载误差为,图2-10所示为f与m、r的曲线关系。由图可见无论m为何值,r=0和r=1时,即电刷在起始位置和最终位置时,负载误差都为零;当电刷处于行程中心位置时,负载误差最大。且增大负载系数时,即减小负载电阻时,负载误差也随之增加。为了减小
9、负载误差,首先要尽量减小负载系数,通常希望m0.1。,图2-10 f与m、X的关系曲线,但是有时负载满足不了这个条件,一般可以采取限制电位器工作区间的办法减小负载误差;或者由于电位器的负载特性相对于其空载特性下凹,将电位器的空载特性设计为某种上凸的曲线,即设计出非线性电位器也可以消除负载误差,此非线性电位器的空载特性曲线2与线性电位器的负载特性曲线1,两者是以特性直线3互为镜像的,如图2-11所示。,图2-11 负载误差的补偿方式,二、电位器的结构与材料,1、电阻丝2、电刷3、骨架,三、电位器式传感器举例,1、电位器式压力传感器 电位器式压力传感器如图2-12所示,弹性敏感元件膜盒的内腔,通入
10、被测流体,在流体压力作用下,膜盒硬中心产生弹性位移,推动连杆上移,使曲柄轴带动电位器的电刷在电位器绕组上滑动,因而输出一个与被测压力成比例的电压信号。该电压信号可远距离传送,故可作为远程压力表。,图2-12 电位器式压力传感器,2、电位器式加速度传感器 图为电位器式加速度传感器,惯性质量块在被测加速度的作用下,使片状弹簧产生正比于被测加速度的位移,从而引起电刷在电位器的电阻元件上滑动,输出一与加速度成比例的电压信号。,电位器传感器结构简单,价格低廉,性能稳定,能承受恶劣环境条件,输出功率大,一般不需要对输出信号放大就可以直接驱动伺服元件和显示仪表;其缺点是精度不高,动态响应较差,不适于测量快速
11、变化量。,案例:煤气包储量检测,原理:钢丝-收线圈数-电位器-电阻,案例:玩具机器人,原理:电机-转角-电位器-电阻,2.2 应变片式电阻传感器,电阻式应变传感器作为测力与应变的主要传感器,测力范围小到肌肉纤维(510-17N),大到登月火箭(5107N),精确度可到0.01-0.1%,有10年以上的校准稳定性。可用于应变力、压力、转矩、位移、加速度。据统计日本力传感器中应变片占70%,美国占90%。,应变片式电阻传感器是以应变片为传感元件的传感器。它具有以下优点:1、精度高,测量范围广2、适用寿命长,性能稳定可靠3、结构简单、尺寸小,重量轻,因此在测试时,对工件工 作状态及应力分析影响小4、
12、频率响应特性好。应变片响应时间约是10-7s5、可在高低温、高速、高压、强烈振动、强磁场、核辐射 和化学腐蚀等恶劣环境条件下工作6、应变片种类繁多、价格便宜 同时,也存在一些缺点,在大应变状态下具有较大非线性;输出信号微弱。不适用与高温环境(1000以上);应变片实际测出的只是某一面积上的平均应变,不能完全显示应力场中应力梯度的情况,一、工作原理:,电阻应变片工作原理是基于电阻应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化。,一、工作原理:,上述任何一个参数变换均会引起电阻变化,求导数,金属应变片的电阻R为,代入,有:,金属丝:,在弹性范
13、围内,金属丝受拉力时,沿轴向伸长,沿径向缩短轴向应变和径向应变的关系为:,有:,通常把 单位应变引起的电阻相对变化称作电阻线的灵敏系数,表达式为:,明显可以看出,电阻丝灵敏系数k0由两部分组成:(1+2u)表示受力后材料的几何尺寸变化引起的,表示由材料电阻率变化所引起的。,对金属材料,,K0=1.73.6,半导体应变计,简化为:,优点:灵敏度大;体积小;缺点:温度稳定性和可重复性不如金属应变片。,K 金属丝的灵敏系数:,二、金属电阻应变片主要特性,金属电阻应变片结构、材料1、结构 有丝状应变片和箔状应变片如图所示,它们均由敏感栅,基底,盖层,引线和粘结剂等组成。,应变片的基本结构,其中敏感栅是
14、应变片中最重要的部分,一般采用栅丝直径为,L为栅长,a为基宽,根据不用用途,栅长可为0.2-200mm,基底用以保持敏感栅及引线的几何形状和相对位置,并将被测件上的应变迅速准确地传递到敏感栅上,因此基底做的很薄,一般为0.02-0.4mm,盖层起保护作用.引线常用直径为的镀锡铜线,并与敏感栅两输出端焊接,二、金属电阻应变片主要特性,金属电阻应变片结构、材料1、结构 金属箔式应变片的敏感栅1是由很薄的金属箔片制成,箔厚只有约,用光刻技术制成,2为引线,3是胶膜基底,它与金属丝应变片相比有如下优点:,1、用光刻技术能制成各种复杂 形状的敏感栅,2、横向效应小3、允许电流大、散热性好,可 提高想匹配
15、电桥电压,从而 可提高灵敏度4、疲劳寿命长、蠕变小5、生产效率高,应变计,金属应变计,但是制造箔式应变片的电阻值的分散性要比丝式的大,有的能相差几十欧姆,需要做阻值的调整,由于箔式应变片的一系列优点,它将取代丝式应变片而占主要地位,2、材料,对金属电阻应变片敏感栅材料的基本要求是:1、灵敏系数k0值大,并且在较大的应变范围内保持常数2、电阻温度系数小3、电阻率大4、机械强度高,且易于拉丝或辗薄5、与铜丝的焊接性好,与其他金属的接触热电势小常用的材料有康铜、镍铬合金、镍镉铝合金、铁铬铝合金、铂、铂钨合金等箔式应变片敏感栅材料常采用康铜、镍铬。,3、测量原理用应变片测量时,将其粘贴在被测对象表面上
16、。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,则可用应变片测量上述各量,而做成各种应变式传感器。,1.灵敏系数K,电阻应变片主要特性:,当具有初始电阻值的应变片粘贴于试件表面时,试件受力引起的表面应变,将传递给应变片的敏感栅,使其产生电阻相对变化。实验证明,在一定的应变范围内,有下列关系:,实验测定 KK0,K0是单丝的灵敏系数,原因主要是胶层传递变形失真及横向效应。,2.横向效应,3.机械滞后,零漂及蠕变,(1)机械滞后 如图所示,应变片粘贴
17、在试件上,应变片的机械滞后,对应同一机械应变所指示应变量(输出)之差值。,(2)蠕变和零漂 粘贴在试件上的应变计,在恒温恒载条件下,指示应变量随时间单向变化的特性称为蠕变。当试件初始空载时,应变计示值仍会随时间变化的现象称为零漂。蠕变反映了应变计在长时间工作中对时间的稳定性,引起蠕变的主要原因是制作应变计时内部产生的内应力和工作中出现的剪应力,使栅丝、基底,尤其是胶层之间产生的“滑移”所致。选用弹性模量较大的粘结剂和基底材料,适当减薄胶层和基底,并使之充分固化,有利于蠕变性能的改善。,5.应变极限,应变极限是衡量应变计测量范围和过载能力的指标。在恒温条件下,使非线性误差达到10%时的真实应变值
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