位移与速度测量传感器.ppt
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1、2023/6/15,1,实用传感器技术教程,2,电感式位移传感器,第4章 位移与速度测量传感器,电容式位移传感器,4.3,霍尔传感器,电涡流式传感器,光栅传感器,微波传感器,超声波传感器,位移检测传感器性能比较,3,无论是科学研究还是生产实践中,需要进行位移测量的场合非常多。此外,还有许多被测物理量可以转化为位移进行测量,如压力、位置等都可以通过某种转换部件,先将它们转换为直线位移,然后通过测量位移间接得到被测量。在不同的场合、不同的应用领域,对位移测量传感器的要求差异也很大,比如测量范围、测量精度、动态响应等。因此,位移测量传感器的种类也是相当多,并且各自的特性也不相同。,4,4.1 电感式
2、位移传感器,电感式传感器是基于电磁感应原理,将输入量转换成电感变化量的一种装置。常配以不同的敏感元件用来测量位移、压力、振动等物理参数。,5,4.1 电感式位移传感器,电感位移传感器原理与分类,图4-1 电感式传感器的结构原理,6,自感L与气隙成反比,而与气隙导磁截面积A成正比。W线圈匝数,0空气磁导率。,气隙型传感器的结构原理图,7,电感位移传感器原理与分类,差动变隙式电感传感器的原理结构初态时:若结构对称,且动铁居中,则1=2,U0=0。动铁上移时:则1L1I1=I1-I2L2I2=I2+II=I2-I1=2IU0=2IZL同理,动铁下移时:U0=-2IZL,8,4.1.2 电感位移传感器
3、输出特性,由图可以看出L=f()不是线性的,即变气隙式传感器和L之间不满足线形变化关系。理论上,当=0时,L为,如果考虑到导磁体的磁阻,即当=0时,L不等于,而有一定的数值。变截面积式传感器的面积S与L值则是线性关系,即L=f(S)的特性曲线为一条直线。,9,4.1.2 电感位移传感器输出特性,变气隙式、变面积式和螺线管式三种类型电感传感器相比较,变气隙式灵敏度最高,因而它对电路的放大倍数要求很低,缺点是非线性严重。为了限制非线性误差,示值范围只能很小,导致自由行程小,因此制造装配比较困难。变面积式的优点是具有较好的线性,自由行程较大。螺线管式主要优点是结构简单、制造装配容易、自由行程大,但是
4、灵敏度最低。但灵敏度低可以通过放大电路加以解决,因此,目前螺管型电感传感器用得越来越多。,10,电感位移传感器测量电路,1.变压器电桥 输出特性公式为 在初始位置时Z1=Z2=Z,电桥处于平衡状态,U0=0 动铁芯上移时:1L1Z1=Z+Z2L2Z2=Z-Z代入式(4-2),得,图4-4 变压器电桥,11,电感位移传感器测量电路,2.相敏检波电路相敏检波电路是常用的判别电路。下面以带二极管式环形相敏检波的交流电桥为例介绍该电路的作用。,图4.5相敏检波电路()带相敏检波的交流电桥;()实用电路,12,电感位移传感器测量电路,如图3.11(a)所示,Z1、Z2为传感器两线圈的阻抗,Z3Z4构成另
5、两个桥臂,U为供桥电压,U为输出。当衔铁处于中间位置时,Z1Z2Z,电桥平衡,U0。若衔铁上移,Z1增大,Z2减小。如供桥电压为正半周,即A点电位高于B点,二极管D1、D4导通,D2、D3截止。在AECB支路中,C点电位由于Z1增大而降低;在AFDB支路中,D点电位由于Z2减小而增高。因此D点电位高于C点,输出信号为正,13,电感位移传感器测量电路,如供桥电压为负半周,B点电位高于A 点,二极管D2、D3导通,D1、D4截止。在BCFA支路中,C点电位由于Z2减小而比平衡时降低;在BDEA支路中,D点电位则因Z1增大而比平衡时增高。因此D点电位仍高于C点,输出信号仍为正。同理可以证明,衔铁下移
6、时输出信号总为负。于是,输出信号的正负代表了衔铁位移的方向。实际采用的电路如图3.11(b)所示。L1、L2为传感器的两个线圈,C1、C2为另两个桥臂。电桥供桥电压由变压器B的次级提供。R1、R2、R3、R4为四个线绕电阻,用于减小温度误差。C3为滤波电容,Rw1为调零电位器,Rw2为调倍率电位器,输出信号由电压表V指示。,14,其中:金属电阻率,金属磁导率,r 线圈与被测物体的尺寸因子,f 激磁电流频率,x 线圈与导体间的距离,基于法拉第电磁感应原理,当传感器线圈通以正弦交变电流 I1 时,线圈周围空间将产生正弦交变磁场 H1,被测导体内产生呈涡旋状的交变感应电流I2,称电涡流效应。电涡流产
7、生的交变磁场H2与H1方向相反,它使传感器线圈等效阻抗发生变化。,4.2 电涡流式传感器,15,应用:x位移、厚度、振幅;表面温度、电解质浓度、材质判别等;,无损探伤等。特点:非接触连续测量,灵敏度高、频响宽、分辨率高,涡流分布在导体表面,4.2 电涡流式传感器,16,电涡流在我们日常生活中应用,干净、高效的电磁炉,17,电涡流探雷器,18,电磁炉内部的励磁线圈,19,4.2 电涡流式传感器,20,4.2 电涡流式传感器,21,低频透射式电涡流式传感器:音频(20kHz)激励电流,低频透射式涡流传感器多用于测定材料厚度。,4.2 电涡流式传感器,22,4.2 电涡流式传感器,3.技术参数,表4
8、-1 英国真尚有电涡流传感器主要技术指标,23,电磁炉的工作原理图,电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理,它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时,即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康绝对无危害。,24,电涡流探头外形,交变磁场,电涡流式传感器的结构,25,电涡流探头内部结构,1线圈 2线圈管架 3壳体 4输出电缆 5接插件 6瓷罩,26,测量电路交流电桥、谐振电路,4.2 电涡流式传感器,27,4.2 电涡流式传感器,LC并联阻抗,28,4.2 电涡流
9、式传感器,LC回路是振荡器的一部分,29,4.2 电涡流式传感器,2.电桥测量电路 电桥将反映线圈阻抗的变化,线圈阻抗的变化反映被测金属导体的接近程度。当静态时,电桥平衡,输出电压u0=0。当传感器接近被测金属导体时,传感器线圈的阻抗发生变化,电桥失去平衡,即u00,该信号经经过线性放大和检波器检波后输出直流电压,其幅值经过标定即可以实现对位移量的测量。,图4-11 涡流传感器电桥测量电路,30,4.2 电涡流式传感器,电涡流式传感器的特点:非接触测量,不易受油液介质影响;结构简单,使用方便,灵敏度高,最高分辨率达0.05微米;频率响应范围宽(010kHz),适合动态测量。,31,电涡流传感器
10、应用,1.位移测量,图4-12 电涡流位移测量方法,32,电涡流传感器应用,2.振动测量,图4-13 电涡流振动测量方法,33,420mA电涡流位移传感器外形图,(3)传感器外形,34,V系列电涡流位移传感器外形图,35,无损探伤,电涡流传感器应用,36,电涡流传感器应用,测转速,测厚度,计数,测裂纹,37,电涡流传感器应用,5.液位测量与控制,图4-15 利用电涡流传感器构成的液位监控系统,38,偏心和振动检测,39,汽轮机叶片测试,40,3转速测量,转速测量类型1传感器 2被测体,41,转速n(单位为r/min)的计算公式为,电涡流传感器转速测量动画演示,42,齿轮转速测量示意图,【例】下
11、图中,设齿数z=48,测得频率 f=120Hz,求该齿轮的转速n。,43,用于ABS系统的速度传感器,44,45,4电涡流表面探伤,手持式裂纹测量仪,油管探伤,46,用掌上型电涡流探伤仪检测飞机裂纹,47,电涡流传感器探伤检测动画演示,48,5厚度测量,测量前,可先用电涡流测厚仪对标准厚度的镀层和铜箔作出“厚度输出”电压的标定曲线,以便测量时对照。,49,电涡流涂层厚度仪,50,电涡流传感器测量厚度动画演示,51,其它应用,电涡流传感器计数动画演示,52,电涡流传感器轴心轨迹测量动画演示,53,原理:被测非电量转换为电容量的变化,种类:变极距、变面积A、变介质,、A或发生变化时,都会引起电容的
12、变化。,4.3 电容式位移传感器,4.3.1 电容式位移传感器原理与分类,54,55,56,1.变极距型电容传感器,57,1.变极距型电容传感器,58,输入输出特性:,灵敏度:,面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,但与极板变化型相比,灵敏度较低,适用于较大角位移及直线位移的测量。,2.变面积型电容传感器,59,介质含水量、介质厚度、温度、密度等变化引起介电常数变化,因此可以构成含水量、物位高度、温度等测量用传感器。,图中,厚度为2的介质(2为其介电常数)在电容器中左右运动,由于电容器中介质的介电常数改变,电容量改变。,3.变介电常数型电容传感器,60,4.3.2 电容式位移传感器
13、特点,1.优点:.温度稳定性好 电容式传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热极小,影响稳定性甚微。而电阻传感器有铜损等,易发热产生零漂。.结构简单 电容式传感器结构简单,易于制造,易于保证高的精度,可以做得非常小巧,以实现某些特殊的测量;能工作在高温,强辐射及强磁场等恶劣的环境中,可以承受很大的温度变化,承受高压力,高冲击,过载等;能测量超高温和低压差,也能对带磁工作进行测量。,61,4.3.2 电容式位移传感器特点,.动态响应好 电容式传感器由于带电极板间的静电引力很小(约几个105N),需要的作用能量极小,又由于它的可动部分可以做得很小很薄,即质量很轻,
14、因此其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆Hz的频率下工作,特别适用于动态测量。又由于其介质损耗小可以用较高频率供电,因此系统工作频率高。它可用于测量高速变化的参数。.可以非接触测量,具有平均效应 例如 非接触测量回转轴的振动或偏心率、小型滚珠轴承的径向间隙等。当采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工件表面粗糙度等对测量的影响。电容式传感器除了上述的优点外,还因其带电极板间的静电引力很小,所需输入力和输入能量极小,因而可测极低的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力高,能敏感0.01m 甚至更小的位移;由于其空气等介质损耗小,采用差动结构并接成电桥式时产生的零
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