《力敏传感器》PPT课件.ppt
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1、传感器原理,第三章 力/压力敏传感器,第三章 力/压力敏传感器,主要内容:电阻应变计金属应变计半导体应变计应变计的测量原理和测量线路电阻应变式传感器的应用压电式力传感器压电式传感器的基本原理压电传感器的等效电路与测量线路压电式传感器的应用,第三章 力/压力敏传感器,力/压力敏传感器可用于测量位移、加速度、力、力矩、压力等各种参数,由于它们都与机械应力有关,这类传感器常被称为力学量传感器常见的力学量传感器类型电阻应变式传感器压电式传感器电容式传感器电感式传感器,3.1 电阻应变计,电阻应变计,也称应变片,是进行应力和应变测量的关键元件,同时也是用来制造荷重、扭矩、加速度、位移等传感器的关键元件电
2、阻应变式荷重传感器电阻应变式扭矩传感器电阻应变式加速度传感器电阻应变式位移传感器电阻应变效应是电阻应变计工作的基本原理,电阻应变计的分类,按敏感栅材料分类金属应变片:丝式、箔式、金属薄膜应变计半导体应变片:体型、扩散型、薄膜型半导体应变计按基底材料分类纸基、胶基、浸胶基、金属基应变片按工作温区分类低温、常温、中温、高温应变片,3.1.1 金属应变计,金属应变计是一种能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感元件机械构件通常是弹性元件,弹性元件在外力的作用下能够产生弹性变形,外力撤销后,弹性元件又能回复原来的形状从传感器的组成角度上看,弹性元件属于敏感元件,金属应变计属于转换元件(传感元件)电
3、阻应变式传感器通常由弹性敏感元件和应变片构成,电阻应变式传感器的工作原理,怎么理解电阻应变式?应变是一种途径电阻变化是结果怎么理解电阻应变式传感器?它应该是通过应变而影响到传感器的输出电阻的变化的一种类型的传感器电阻应变式传感器的基本结构是什么?被测量应变电阻,电阻应变式传感器的工作原理,实现电阻应变式传感器靠什么?测什么?,被测量,应变,电阻,?,?,力,力矩,位移,加速度,?,?,?,?,弹性敏感元件,应变片,电阻应变式传感器的工作原理,构成弹性敏感元件电阻应变片弹性敏感元件感受被测量,产生变形是传感器组成中的敏感元件电阻应变片是传感器组成中的转换元件(传感元件)它将应变转换为电阻值的变化
4、,电阻应变式传感器的工作原理,电阻应变式传感器的基本原理是通过弹性敏感元件将被测量的变化转换成弹性变形,这个变形在应变片的作用下转换为电阻值的变化,再经过信号调节转换电路变成电压或电流信号的变化通过测量电压或电流信号的变化来确认传感器输出电阻的变化,从而进一步依赖电阻变化与应变之间的关系,以及应变和被测量之间的关系来求得被测量的变化通过不同的弹性敏感元件可以将不同的被测量转换为应变的形式,从而实现不同的测量目的,一、金属应变计的基本原理,金属的电阻应变效应金属丝的电阻随着它所受的机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生相应的变化的现象称为金属的应变效应。金属应变计的工作原理就是利用了金属的电阻应变效
5、应,将应变片感受到的应变转换为电阻的变化,金属的电阻应变效应,金属丝的电阻,L,L,d,d,F,F,F,金属的电阻应变效应,当金属丝受到轴向力F而被拉伸(或压缩)时,其L、A、均会发生变化,金属丝的电阻值随之发生变化,电阻变化和相对变化分别为:因为,金属的电阻应变效应,金属丝的轴向应变金属丝的径向应变金属丝受拉时,沿轴向伸长,而沿径向缩短,二者之间的关系为,金属的电阻应变效应,则金属丝的灵敏系数Ks表示金属丝产生单位变形时,电阻相对变化的大小。,金属丝几何尺寸变化引起,金属丝变形后引起电阻率的变化,金属的电阻应变效应,实验证明,在金属丝变形的弹性范围内,电阻的相对变化于应变x是成正比的,Ks为
6、一常数。应变片的灵敏系数K恒小于同一材料金属丝的灵敏系数Ks。标称灵敏系数是经抽样测定灵敏系数的平均值,二、金属应变片的结构和分类,金属应变片的典型结构,金属应变片的分类,丝式应变片用金属丝构成敏感栅粘结在各种绝缘基底上构成回线式应变片电阻丝绕制存在横向效应短接式应变片电阻丝焊接克服横向效应焊点多,容易出现疲劳破坏制造工艺要求高,金属应变片的分类,箔式应变片利用光刻、腐蚀方法将电阻箔材在其绝缘基底下制成各种图形优点可制成任意形状以适应不同的测量要求粘合面积大粘结情况好,传递试件应变性能好散热性能好,允许通过较大的工作电流横向效应可以忽略蠕变、机械滞后小,疲劳寿命高,金属应变片的分类,薄膜应变片
7、采用真空蒸发或真空沉积等方法将电阻材料在基底上制成一层各种形式敏感栅而形成应变片应变片灵敏系数高易实现工业化生产温度误差较难控制,三、金属应变片的参数,应变片电阻值(R0)指未安装的应变片,在不受外力的情况下,于室温条件测定的电阻值,也称原始阻值。应变片电阻值趋于标准化绝缘电阻敏感栅与基底间的电阻值,一般应大于10G。,三、金属应变片的参数,灵敏系数(K)指应变片安装于试件表面,在其轴线方向的单向应力作用下,应变片的阻值相对变化与试件表面上安装应变片区域的轴向应变之比。灵敏系数的准确性直接影响测量精度,其误差大小是衡量应变片质量优劣的主要标志灵敏系数要求尽量大而稳定,三、金属应变片的参数,允许
8、电流指不因电流产生热量影响测量精度,应变片允许通过的最大电流。应变极限在温度一定时,指示应变值和真实应变值的相对差值不超过一定数值时的最大真实应变数值,差值一般规定为10,当指示应变值大于真实应变的10时,真实应变值称为应变片的极限应变,三、金属应变片的参数,机械滞后对粘贴的应变片,在温度一定时,增加和减少机械应变过程中同一机械应变量下指示应变的最大差值零漂指已粘贴好的应变片,在温度一定和无机械应变时,指示应变随时间的变化蠕变已粘贴好的应变片在温度一定并承受一定的机械应变时,指示应变值随时间的变化,3.1.2 半导体应变片,半导体材料的压阻效应当半导体材料受到应力作用时,其晶格间距就会发生变化
9、,使得其电阻率发生变化,这一现象称为压阻效应半导体材料的电阻在外力作用下的相对变化与金属相同,表达如下:,半导体的压阻效应,半导体材料的电阻率的相对变化与应力T成正比应力T与应变之间的关系遵从虎克定律,3.1.3 应变计的测量原理和测量线路,应变片把应变转换为电阻的变化并没有达到测量的最终目的,还需把这个电阻的变化再转化为电压或电流的变化,以便显示与记录应变的大小。能完成上述作用的电路称为电阻应变式传感器的信号调节电路通常采用测量电桥来作为应变计的信号调节电路,电桥的工作原理,电桥电路中,检流计流过的电流可表达如下:若检流计中没有电流流过,称电桥处于平衡状态,此时,有根据电桥是否处于平衡状态,
10、使用电桥的方法可分为平衡电桥和非平衡电桥,平衡电桥的工作原理,平衡电桥多用直流供电常用零示法获取电阻的改变量图示R3和R4称为比例臂,R2称为调节臂测量前和测量时需作两次平衡平衡电桥多用于静态测量零示法的要点:图中1和2点具有相等的电位,一、直流电压源单臂电桥,电桥电路中,R2为应变片电桥输出电压为初始时,电桥应处于平衡状态,一、直流电压源单臂电桥,当应变片R2受到应变时,电阻的变化为R2,则电桥的输出电压为,一、直流电压源单臂电桥,电桥的电压灵敏度为电桥的灵敏度正比于电桥的供桥电压,但是受功耗的限制,供桥电压不能无限制的提高电桥的灵敏度是桥臂比n的函数,当供桥电压一定的时候,桥臂比n为1时,
11、电桥灵敏度最大,一、直流电压源单臂电桥,当n1时,有:输出电压变化和输入电阻相对变化之间具有近似的线性关系,一、直流电压源单臂电桥,非线性误差分析在电阻相对变化比较小的情况下,非线性误差比较小,但在电阻相对变化较大的时候,非线性误差也就相应的增大,二、半桥差动电桥,半桥差动电桥的输出电压为电压输出与电阻相对变化之间为线性关系灵敏度是单臂电桥的两倍,三、全桥差动电桥,全桥差动电桥的输出电压为电压输出与电阻相对变化之间为线性关系灵敏度是单臂电桥的4倍,四、采用高内阻的恒流源电桥,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,温度误差产生原因温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应变与敏感栅材料的温度系数
12、相关直接影响电阻的变化,而不是通过应变作用,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,试件材料与敏感栅材料的线膨胀系数不同,使应变片产生附加应变与材料的线膨胀系数相关由于线膨胀系数不同,通过附加应变影响电阻变化应变丝的伸长和膨胀量为:试件的伸长和膨胀量为:,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,应变丝的附加变形为:折合为应变:引起的电阻变化为:,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,由上面的两种情况而引起总电阻变化为总附加虚假应变量为,由温度变化引起的电阻变化折合为应变,由温度变化和线膨胀系数不同而引起的附加应变,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,关于温度误差的理解温度误差是由于温度变化引起的这里讨论
13、的温度误差的形成并不是因为温度变化引起传感器被测量的变化,而是在认为传感器感知的被测量并没有真正变化时,由于传感器输出端的变化被折合为被测量的变化,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,由于温度与电阻的关系而引起的电阻变化可以认为是并没有真正产生附加应变,而是电阻变化作为输出,折合到输入端体现为虚假的应变由于线膨胀系数不同,温度变化时,应变片本身的确可能产生了附加应变,而此附加应变将会导致输出电阻的变化,但此附加应变并不是由于传感器感受的被测量的变化带来的,也就是说再从输出折算输入的时候,此附加应变被认为是被测量的变化了,因此也是虚假的附加应变,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,应变片的正常工
14、作流程被测量变化感知应变电阻变化电阻变化应变被测量变化温度电阻关系引起温度误差形成示意被测量未变应变未变电阻不应变化温度变化直接导致电阻变化电阻变化认为是应变产生认为被测量变化温度引起的电阻变化被体现为了被测量的变化,形成误差,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,线膨胀系数不同导致温度误差的示意被测量不变应变不变电阻不变线膨胀系数不同,温度变化产生附加应变被测量不变附加应变产生电阻变化电阻变化应变变化被测量变化附加应变被体现为了被测量的变化,形成误差,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,4.6.2 温度补偿方法桥路补偿法简单、方便但是在温度变化梯度较大的条件下,很难做到工作片与补偿片处于温度完
15、全一致的情况,因而影响到补偿效果,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,应变片自补偿法利用温度自补偿应变片来实现温度补偿的方法称为应变片自补偿法选择式自补偿应变片利用温度系数与线膨胀系数的关系来达到温度自补偿的目的局限性大,一种值的应变片只能在一种材料上应用,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,双金属敏感栅自补偿应变片利用两种材料的电阻温度系数不同(一个正,一个负)的特性,通过串联的形式来达到温度补偿的目的这种方式主要是补偿温度系数带来的影响,电阻应变式传感器的温度误差及其补偿,热敏电阻补偿法热敏电阻Rt与应变片处在相同的温度条件下热敏电阻能够补偿电桥的输出,实现灵敏度的补偿。,传感器图片,应变
16、式称重测力传感器,应变式称重测力传感器,悬臂梁桥式传感器,高精度力传感器,轮辐拉压式传感器,悬臂梁剪切式荷重传感器,应变片实例,应变片实例,扭矩传感器应用实例,扭矩传感器的的测量原理:采用应变片电测技术,在弹性轴上组成应变桥,向应变桥提供电源即可测得该弹性轴受扭的电信号。将该应变信号放大后,经过压/频转换,变成与扭应变成正比的频率信号。,扭矩传感器应用实例,扭矩传感器应用实例,扭矩传感器部分技术指标,高速定量分装系统,本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物
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