《结构型传感器》PPT课件.ppt
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1、第4章 结构型传感器,第4章 结构型传感器,4.1 电阻应变式传感器,电阻应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻的变化,从而实现电测非电量的传感器。电阻应变片的工作原理是基于电阻应变效应。即在导体产生机械变形时,它的电阻值相应发生变化。,4.1.1 工作原理,在外界力的作用下,将引起金属或半导体材料发生机械变形,其电阻值将会相应发生变化,这种现象称为“电阻应变效应”。对于不同的材料,电阻率相对变化的受力效应是不同的。,4.1.1 工作原理,1.金属材料的应变电阻效应,通过研究发现,金属材料的电阻率相对变化正比于体积的相对变化,即有式中,C为由材料及加工方式决定的与金属导体晶格结构相关的比
2、例系数。,金属材料的电阻相对变化与其线应变成正比。这就是金属材料的应变电阻效应。,1.金属材料的应变电阻效应,将式(4-6)代入(4-5)可有式中,Km=(1+2)+C(1-2)为金属电阻丝的应变灵敏度系数,它由两部分组成:前半部分为受力后金属丝几何尺寸变化所致,后半部分为因应变而发生的电阻率相对变化.由以上分析可见:,2.半导体材料的应变电阻效应,研究发现,锗、硅等单晶半导体材料具有压阻效应,即:式中,为作用于材料上的轴向应力;为半导体在受力方向的压阻系数;E为半导体材料的弹性模量。,由以上分析可知,外力作用而引起的轴向应变,将导致电阻丝的电阻成比例地变化,通过转换电路可将这种电阻变化转换为
3、电信号输出。这就是应变片测量应变的基本原理。,2.半导体材料的应变电阻效应,将式(4-8)代入式(4-5)可得式中,Ks=(1+2)+E为半导体丝材的应变灵敏度系数。前半部分为尺寸变化所致,后半部分为半导体材料的压阻效应所致.,返回,利用金属或半导体材料电阻丝(也称应变丝)的应变电阻效应,可以制成测量试件表面应变的敏感元件。为在较小的尺寸范围内敏感应变,并产生较大的电阻变化,通常把应变丝制成栅状的应变敏感元件,即电阻应变计,简称应变计。,4.1.2 结构与类型,应变计的结构,应变片的结构,(1)按加工方法,可以将应变片分为以下四种:丝式应变片、箔式应变片、半导体应变片、薄膜应变片(2)按敏感栅
4、的材料,可将应变计分为金属应变计和半导体应变计两大类,应变计的类型,2.应变计的类型,制作应变片敏感栅常用的金属材料有康铜、镍铬合金、铁铬铝合金、贵金属(铂、铂钨合金等)材料等,其中康铜是目前应用最广泛的应变丝材料。除敏感栅以外,对基底材料、粘结剂、引线的材料方面都有要求,可以根据应用对象的不同进行选择。,电阻应变计的材料,3.电阻应变计的材料,选用应变计时,首先应根据使用的目的、要求、对象及环境条件等,对应变计的类型进行选择;然后根据使用温度、时间、最大应变量及精度要求,选用合适的敏感栅、基底材料的应变计;接着根据测量线路或仪器选择合适应变计的标准阻值;最后还应根据试件表面可贴应变片的面积大
5、小选择合适尺寸的应变计。,电阻应变计的选用,4.电阻应变计的选用与粘贴,电阻应变片工作时,是用粘贴剂粘贴到被测试件或传感器的弹性元件上的。粘贴剂形成的胶层必须准确迅速地将被测应变传递到敏感栅上去,所以粘贴剂以及粘贴技术对于测量结果有着直接的影响。,电阻应变计的粘贴,4.电阻应变计的选用与粘贴,返回,4.电阻应变计的选用与粘贴,敏感栅结构形状包括敏感栅的形状、数目和方向,横栅尺寸,焊端的形状及分布,敏感栅的横向宽度等,现以中航电测仪器股份有限公司应变计分类方法来做介绍:可分为单轴应变计,多轴应变计和复式应变计。(1)单轴应变计的主要特征是具有单一敏感栅,用于测量敏感栅轴线方向应变。结构型式有“A
6、A”和“AB”两种。其中“AA”的敏感栅为单轴水平方向结构型式;“AB”为单轴45敏感栅结构型;(2)双栅应变计的主要特征是有两个敏感栅,两栅轴向相互成90或0,一般情况下,使用这些应变计必须事先预知其应力或应变方向。主要的结构型式有“BB”“HA”“GB”“FB”四种。其中“BB”两栅互相垂直,即“T”型应变计,主要用于测试轴向应变和横向应变(也称泊松应变);“HA”两栅互相垂直成90,与水平方向成45,即“V”型应变计,主要用于测量剪切应力、扭矩等物理量;“GB”两栅处于同一轴向,主要用于测量处于同一轴向而受力方向不同的材料或结构。“FB”两栅互相平行,主要用于测量并排的不同梯度应力或应变
7、;,(3)多轴应变计又称应变花,在同一基底上有两个或两个以上敏感栅排列成不同方向,用于测量主应力方向未知的面应力或点应力。一般情况下,在需要确定应力的材料上,粘贴应变片来测量三个方向的应力或应变,通过特定的计算公式来计算其应力大小和应力方向,三轴互相夹角有45,60或120等。主要结构型式有“BA”、“CA”、“CC”、“CAK”、“CDK”、“BC”、“CB”四种,其中“BA”“CA”“CC”用于测量平面应力,“BC”“CB”用于测量点应力,“CAK”“CDK”用于测量残余应力。(4)复式应变计是在同一基底上将多个敏感栅排列成所需形状,且连接电路回路,它主要用于传感器。如圆膜片(KA)应变计
8、选择方法,4.1.3 主要特性,静态特性是指应变计感受不随时间变化或变化缓慢的应变时的输出特性,表征静态特性的指标主要有:灵敏度系数、机械滞后、蠕变、应变极限等。,将具有初始电阻值R的应变计安装于试件表面,在其轴线方向的单向应力作用下,应变计阻值的相对变化与试件表面轴向应变之比即为灵敏度系数。应变计的电阻应变特性与单根电阻丝时不同,一般情况下,应变计的灵敏系数小于相应长度单根应变丝的灵敏系数。,1.灵敏度系数(k),横向效应,将直的金属丝绕成敏感栅后,虽然长度相同,但应变状态不同,应变片敏感栅的电阻变化较直的金属丝小,其灵敏系数降低了,这种现象称为应变片的横向效应。为了减小横向效应带来的测量误
9、差,一般采用短接式或直角式横栅,现在更多的是采用箔式应变片,可有效克服横向效应的影响。,2.横向效应,机械滞后,产生机械滞后的原因主要是敏感栅、基底和粘合剂在承受机械应变后所留下的残余变形所造成的。为了减小机械滞后,除选用合适的粘合剂外,最好在正式使用之前预先加、卸载若干次再正式测量,以减小机械滞后的影响。,3.机械滞后,蠕变和零漂,粘贴在试件上的应变计,在温度保持恒定、不承受机械应变时,其电阻值随时间而变化的特性,称为应变计的零漂。如果在一定温度下,使其承受恒定的机械应变,应变计电阻值随时间而变化的特性,称为应变计的蠕变。一般蠕变的方向与原应变变化的方向相反。选用弹性模量较大的粘贴剂和基底材
10、料,有利于蠕变性能的改善。,4.蠕变和零漂,应变极限,应变计的线性(灵敏系数为常数)特性,只有在一定的应变限度范围内才能保持。当试件输入的真实应变超过某一极限值时,应变计的输出特性将呈现非线性。在恒温条件下,使非线性误差达到10%时的真实应变值,称为应变极限。,5.应变极限,绝缘电阻和最大工作电流,应变片绝缘电阻是指已粘贴的应变片的引线与被测试件之间的电阻值。通常要求为50100M以上。不影响应变片工作特性的最大电流称为最大工作电流。工作电流大,输出信号就大,灵敏度也就高。但是电流过大时,会使应变片发热、变形,使零漂、蠕变增加,甚至烧坏。如果散热条件好,则电流可适当大一些。,6.绝缘电阻和最大
11、工作电流,二、动态特性,以正弦变化的应变为例,介绍应变计的动态特性。当应变按正弦规律变化时,应变片反映出来的是应变片敏感栅上各点应变量的平均值,显然与某一“点”的应变值不同,应变片所反映的波幅将低于真实应变波,从而带来一定的误差。显然这种误差将随着应变片基长的增加而增大。,设有一波长为、频率为f的正弦应变波=0sin(2x/),在试件中以速度沿应变片栅长方向传播,应变片的基长为L0。图4-6所示为某一时刻应变片正处于应变波达到最大幅值时的瞬时关系图。,二、动态特性,二、动态特性,这时应变片两端的坐标为:x1=/4-L0/2,x2=/4+L0/2,则此时应变计输出的平均应变p达到最大值 则可求出
12、应变波波幅测量相对误差为,二、动态特性,由式(4-11)可知,测量误差与应变波波长对基长的比值n=/L0有关,当/L0越大,则误差越小。一般可取/L0=1020,这时测量误差约为1.6%0.4%。因为=v/f,且=nL0,则应变片可测频率f、应变波波速v以及波长与基长之比的关系为,返回,4.1.4 温度效应及其补偿,一、温度效应,用应变计测量时,通常希望工作温度是恒定的,实际应用时工作温度可能偏离或超出常温范围,致使应变计的工作特性改变而影响输出。这种由温度变化引起应变计输出变化的现象,称为应变片的温度效应(也称温度误差)。,温度效应产生的原因:1.温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应
13、变;2.试件材料与敏感材料的线膨胀系数不同,使应变片产生附加应变,一、温度效应,二、电阻应变片的温度补偿,1、应变片自补偿法,这种方法是通过精心选配敏感栅材料与结构参数,使得当温度变化时,产生的附加应变为零或相互抵消。选择式自补偿应变片,也称单丝自补偿应变片 双丝自补偿应变片,2、桥路补偿法,桥路补偿,也称补偿片法,是最常用而且效果较好的线路补偿方法。桥路补偿的优点是方法简单,在常温下补偿效果好。但是当温度变化梯度较大时,很难做到工作片与补偿片处于温度完全一致的情况,因而会影响补偿效果。,3、热敏电阻补偿法,如图4-9所示,热敏电阻Rt处在与应变片相同的温度条件下,当应变片的灵敏度随温度升高而
14、下降时,热敏电阻Rt的阻值也下降,使电桥的输入电压随温度升高而增加,从而提高电桥的输出,以补偿因应变片引起的输出下降。选择分流电阻Rs的值,可以得到良好的补偿效果,返回,4.1.5 电桥测量电路,一、应变电桥,典型的阻抗应变电桥如图4-10所示,四个桥臂Z1、Z2、Z3、Z4按顺时针为序,ac为电源端,bd为输出端。当桥臂接入应变计时,即称为应变电桥。当一个臂、二个臂甚至四个臂接入应变计时,就相应构成了单臂、双臂和全臂工作电桥。,4.1.5 电桥测量电路,二、直流电桥,直流电桥的基本形式如图4-11所示。电桥各臂的电阻值分别为R1、R2、R3和R4,U是直流电源电压,U0是输出电压。,二、直流
15、电桥,当U0=0时,电桥处于平衡状态,则有:R1R3=R2R4,此即电桥平衡条件。根据此条件可分为以下三种情况:(1)对输出端对称,即R1=R2,R3=R4,这种结构形式也称为第一种对称形式;(2)对电源端对称,即R1=R4,R2=R3,这种结构形式也称为第二种对称形式;(3)全等臂电桥结构,即R1=R2=R3=R4。,单臂工作电桥,一个桥臂上为电阻应变片,其他桥臂上为固定电阻,如图4-12所示。设R1为电阻应变片,R2、R3和R4为固定电阻。设应变片未承受应变时阻值为R1,电桥处于平衡状态,即满足R1R3=R2R4,电桥输出电压为0;当承受应变时,应变片产生R1的变化,R1的实际阻值变为R1
16、+R1,电桥不平衡,输出电压为:,二、直流电桥,二、直流电桥,上式中,称为电桥电压灵敏度。显然,可通过适当提高电源电压U(受应变片允许承受的最大电流限制)或调节桥臂比n的方式,提高单臂电桥的灵敏度。通过进一步的分析可知,当电源电压一定时,如果n=1,则可以有最大的电压灵敏度,即采用第一种对称的电桥结构形式。此时,电压灵敏度为Ku=U/4,输出电压为,二、直流电桥,若在两个桥臂上接入电阻应变片,其他桥臂上为固定电阻,从而构成双臂工作电桥。如图4-14所示,设R1、R2为电阻应变片,R3和R4为固定电阻。设应变片未承受应变时阻值为R1、R2,电桥处于平衡状态,即满足R1R3=R2R4,电桥输出电压
17、为0;当承受应变时,应变片R1的电阻增大R1,应变片R2的电阻减小R2,且有R1=R2,这种电桥也称为差动电桥。这时电桥不再平衡,输出电压为:由式(4-30)可知,差动电桥的输出是线性的,没有非线性误差问题。与式(4-24)相比,灵敏度提高了一倍。,双臂工作电桥,二、直流电桥,二、直流电桥,若四个桥臂上为全为电阻应变片,也即构成全桥工作电桥。如图4-15所示,R1、R2、R3和R4全为电阻应变片。未承受应变时电桥处于平衡状态,即满足R1R3=R2R4;当承受应变时,应变计R1的电阻增大R1,应变计R2的电阻减小R2,R3的电阻增大R3,R4的电阻减小R4,且有R1=R2=R3=R4,这种电桥也
18、称为差动全桥。这时电桥不再平衡,输出电压为:由式(4-32)可见,差动全桥的电压输出是线性的,没有非线性误差问题。与式(4-24)、(4-30)相比,差动全桥的灵敏度是单臂电桥的4倍,是双臂差动电桥的2倍。,全臂工作电桥,三、交流电桥,根据直流电桥分析可知,由于应变电桥输出电压很小,一般都要加放大器,而直流放大器易于产生零漂,因此应变电桥多采用交流电桥。图4-16(a)为交流电桥的一般形式。交流电桥很适合电容式、电感式传感器的测量需要,应用场合较多。,弹性敏感元件 物体在外力作用下而改变原来尺寸或形状的现象称为变形,当外力去掉后物体又能完全恢复其原来的尺寸和形状,那么这种变形称为弹性变形。具有
19、弹性变形特性的物体称为弹性元件。,四、电阻应变片式传感器及其应用,2.电阻应变式传感器电阻应变式传感器主要有两个方面的应用:一是作为敏感元件,直接用于被测试件的应变测量;另一方面则是作为转换元件,通过弹性元件构成传感器,用以对任何能转变成弹性元件应变的其他物理量作间接测量。,返回,首页,四、电阻应变片式传感器及其应用,4.2 电容式传感器,4.2.1 工作原理、类型及特性,由绝缘介质分开的两个平行金属板组成的平板电容器,如果不考虑边缘效应的影响,其电容量C与极板间介质的介电常数、极板间的有效面积S以及两极板间的距d有关:当被测参数的变化使式中d、S、r三个参量中任意一个发生变化时,都会引起电容
20、量的变化。如果保持其中两个参数不变,而仅改变其中一个参数时,就可把该参数的变化转换为电容量的变化,通过测量电路就可转换为电量输出。,工作原理,类型和特性,根据上述原理,在应用中电容式传感器可以有三种基本类型,即变极距(或称变间隙)型、变面积型和变介电常数型。它们的电极形状有平板形、圆柱形和球平面形三种。,4.2.1 工作原理、类型及特性,变极距型电容传感器,传感器两极板间的和S为常数,通过电容极板间距离的变化实现对相关物理量的测量。,4.2.1 工作原理、类型及特性,变面积型电容式传感器,测量中动极板移动时,两极板间的相对有效面积S发生变化,引起电容C发生变化。,4.2.1 工作原理、类型及特
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