《测试技术》课件第三章.ppt
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1、第三章 常用的传感器与敏感元件 第一节 常用传感器分类第二节 机械式传感器及仪器第三节 电阻、电容与电感式传感器第四节 磁电、压电和热电式传感器第五节 光电传感器第六节 光纤传感器第七节 半导体传感器第八节 红外测试系统第九节 激光测试传感器第十节 传感器的选用原则,一、定义传感器直接作用于被测量,能按一定规律将其转换成同种或别种量值输出的器件。测量环节、测量装置、测量系统,二、组成 敏感元件、辅助装置(部分)敏感元件直接感受被测量的部分,核心。辅助装置(部分)传感器的重要组成部分,必不可少部分。,三、传感器的作用 作用:“电五官”,是人们认识事物的一个有利工具;对测试系统来讲,是输入的首个环
2、节、重要环节,其特性的好坏直接影响到整个测试系统的性能。,四、传感器的发展状况历史长、还在发展 从结构型物性型智能型 智能型:传感器技术与微电子技术结合,构成了校正、变化、统计处理、反馈等多种功能,具有思维、辨别能力的智能传感器。能在复杂的环境中准确而有效地提取信息。,第一节常用传感器分类按工作原理分:电气式传感器、机械式传感器、光电式传感器等按被测量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、应力传感器、温度传感器等,(1)按信号变换特征分:结构型传感器、物性型传感器结构型传感器依靠传感器的结构参量随被测量的变化而变化来实现信号转换例如:磁电式传感器、电感式、电容式,物性型传感器依靠敏感元件材
3、料本身物理化学性质随被测量的变化而变化来实现信号转换例如:水银温度计、压电式传感器,2)按能量关系分:能量转换型传感器、能量控制型传感器能量转换型传感器利用其输出与被测量输入的能量的关系来实现信号的转换测量。特点:直接由被测对象输入能量使其工作的,又称无源传感器。例如:热电偶温度计、压电式传感器、磁电式速度计 产生负载效应,影响被测对象的状态产生测量误差(失真),能量控制型传感器从外部供给能量使传感器工作,并由被测量来控制外部能量的变化,由称有源传感器。例如:电阻应变计接于电桥中、电感测微仪,传感器可能只有一个,也可能有几个换能元件,也可能是一个小型装置。例如,电容式位移传感器是位移一电容变化
4、的能量控制型传感器,可以直接测量位移。,而电容式压力传感器,则经过压力膜片弹性变形(位移)电容变化的转换过程。此时膜片是一个由机械量机械量的换能件,由它实现第一次变换;同时它又与另一极板构成电容器,用来完成第二次转换。,再如电容型伺服式加速度计(也称力反馈式加速度计),实际上是一个具有闭环回路的小型测量系统,如图3-2所示。这种传感器较一般开环式传感器具有更高的精确度和稳定性。,表-1 机械工程中常用传感器,第三节 电阻、电容与电感式传感器一、电阻式传感器定义电阻式传感器将被测量转化为电阻值变化的传感器。1、变阻器式电阻传感器2、电阻应变式传感器,1、变阻器式电阻传感器,变阻器使用日益减少,电
5、阻应变式传感器具有体积小、动态响应快、测量精度高使用方便等优点,而得到广泛运用。,变阻器式电阻传感器的测量电路,特点及应用,1、特点 优点:结构简单、性能稳定、使用方便。缺点:分辨力不高,有较大的噪声。2、应用 用于线位移、角位移测量,在测量仪器中用于伺服记录仪器或电子电位差计等。,1.金属电阻应变片(结构型),金属电阻应变片的工作原理,是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。若金属丝的长度为L,截面积为S,电阻率为,其未受力时的电阻为R。其物理意义是:单位应变所引起的电阻相对变化。由式(3.2-7)可以明
6、显看出,金属材料的灵敏系数受两个因素影响:一个是受力后材料的几何尺寸变化所引起的,即项;另一个是受力后材料的电阻率变化所引起的,即项。对于金属材料项比项小得多。大量实验表明,在电阻丝拉伸比例极限范围内,电阻的相对变化与其所受的轴向应变是成正比的,即K0为常数 Sg=1+2=常数通常金属电阻丝的Sg=1.63.6之间。,应变片的主要参数:(1)几何参数:基厂长和基宽,制造厂常用bL表示。(2)电阻值:应变计的原始电阻值。(60、120、350、600、1000等)(3)灵敏系数:表示应变计变换性能的重要参数。(4)其它表示应变计性能的参数(工作温度、滞后、蠕变、零漂以及疲劳寿命、横向灵敏度等。,
7、2.半导体应变片(物性型),基本公式:,E 半导体材料的弹性模量;半导体材料的压阻系数。,半导体应变片的灵敏度为,原理:压阻效应优点:体积小、横向效应小、滞后小、灵敏度高缺点:温度稳定性差、灵敏度分散度大(晶向、杂质)、大应变下非线性误差大。,、应用电阻应变传感器有很多优点,因此广泛应用于机械工程的测试中(40%到50%)优点:(1)分辨率高(2)误差小(3)尺寸小、重量轻(4)测量范围大(5)频响特性好:限制应变片上限测量频率是:电桥的激励电源频率(1/51/10)电源频率 应变片的基长 基长越短,上限测量频率越高 例 基长为10mm时,上限测量频率可高达25kHz(6)应用于恶劣环境(7)
8、价格低,(1)直接用来测定结构的应变或应力,().将应变片贴于弹性元件上,作为测量力、位移、压力、加速度等参量的传感器,4.固态压阻式传感器,压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。,压阻式传感器有两种类型:半导体应变式传感器、固态压阻式传感器,压
9、阻式传感器的优点是:灵敏度非常高,有时传感器的输出不需放大可直接用于测量;分辨率高,例如测量压力时可测出1020Pa的微压;测量元件的有效面积可做得很小,故频率响应高;可测量低频加速度和直线加速度。无须粘贴,便于传感器的集成化最大的缺点是温度误差大,故需温度补偿或恒温条件下使用。,5.典型动态电阻应变仪,三、电桥测量电路 电桥电路是将电阻、电容、电感的参量的变化转变为电压或电流信号输出的一种常用电路。由于电路简单,精度和灵敏度都较高而得到广泛运用。电桥一般按其电源种类而分成直流电桥和交流电桥两种。,1.直流电桥,直流电桥为常见电桥,假定电桥四个桥臂电阻分别为R1、R2、R3、R4,输入直流电压
10、为u0,输出电压信号为uy,则输出为 如y=0,称电桥的平衡状态直流电桥的平衡条件:相对桥臂的阻值乘积相等,如果各桥臂的电阻变化分别为:R1、R2、R3、R4,同时 R1=R2=R3=R4=R 则当为电阻同型号的应变片时,上式可写成:,结论:1、电桥输出电压与电源电压和电阻应变片的灵敏度系数、电阻的相对变化率之和、应变之和成正比。2、电桥有和差(加减)特性,应正确选择接桥方法,使输出增大,干扰减小。,具体:对需要测量的有用信息:同极性相对桥臂 反极性相邻桥臂对不需要测量的干扰信息:同极性相邻桥臂 反极性相对桥臂,例:一段材料受拉力P及弯矩W的共同作用,应怎样接桥?,悬臂梁测力,柱形梁测力,在测
11、试中,根据电阻参与变化的桥臂数可把电桥分为:全桥式联接、半桥单臂式联接、半桥双臂式,各种电桥的输出和贴片见下表:,2.温度补偿问题受温度影响,影响测量的精确度;补偿方法(1)桥路补偿(2)温度自补偿片,直流电桥特点:优点:电源易获得、对导线要求低、易平衡 缺点:后接放大电路困难、直流放大器易受零漂影响,2.交流电桥,交流电桥的平衡条件 交流电桥的一般形式与直流电桥相似,但Z1、Z2、Z3、Z4为复阻抗,U为交流电压源,开路输出电压为U0。其电压输出为 平衡条件为 或,交流电桥平衡条件,交流电桥的输出:,电容电桥,电感电桥,交流电阻桥及平衡,交流电桥的特点,1、供桥电源要求高2、电桥平衡困难3、
12、后续处理容易测量误差:例如电桥中元件之间的互感影响无感电阻的残余电抗邻近交流电路对电桥的感应作用泄漏电阻以及元件之间元件与地之间的分布电容等,三、带感应偶合臂的电桥,以上两种电桥中的感应耦合臂可代以差动式三绕组电感传感器,通过它的敏感元件铁心,将被测位移量转换为绕组间互感变化,再通过电桥转换为电压或电流的输出。带感应耦合臂的电桥与一般电桥比较,具有较高的精确度、灵敏度以及性能稳定等优点。,二、电容式传感器1、定义电容式传感器将被测物理量转换为电容量变化的装置,它实质上是一个具有可变参数的电容器。2、变换原理从物理学已知,由两个平行极板组成的电容器,其电容量,式中:极板间介质的相对介电系数,在空
13、气中=1 0真空中介电常数(Fm),0=8.8510-12Fm极板间距离(m)A极板面积(m2)如果保持其中两个参数不变,而仅改变另一个参数,就可把该参数的变化变换成电容量的变化。根据电容器变化的参数,可分为:极距变化型、面积变化型和介质变化型,(1)极距变化型可见:灵敏度S与成反比,极距越小,灵敏度越高;灵敏度随极距而变化,引起了非线性误差。,(2)面积变化型,面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,但与极距变化型相比,灵敏度较低,适用于较大直线位移及角位移测量。,(3)介质变化型,测量:电介质的液位、某些材料的温度、湿度和厚度等。图3-14a是在两固定极板间有一个介质层(如纸张、
14、电影胶片等)通过。当介质层的厚度、温度或湿度发生变化时,其介电常数发生变化,引起电极之间的电容量变化。图3-14b是一种电容式液位计,当被测液面位置发生变化时,两电极浸入高度也发生变化,引起电容量的变化。,2、测量电路,电容传感器将被测物理量转换为电容量的变化以后,由后续电路转换为电压、电流或频 率信号。常用的电路有:电桥型电路、直流极化电路、谐振电路、调频电路和运算放大电路,(1)电桥型电路,将电容传感器作为桥路的一部分,由电容变化转换为电桥的电压输出,通常采用电阻、电容或电感、电容组成的交流电桥。图3-15是一种电感、电容组成的 桥路,电桥的输出为一调幅波,经放大、相敏解调、滤波后获得输出
15、,再推动显示仪表。,(2)直流极化电路,又称为静压电容传感器电路,多用于电容传声器或压力传感器。输出电压与膜片位移速度成正比,因此这种传感器可以测量气流(或液流)的振动速度,进而得到压力。,(3)谐振电路,为了获得较好的线性,一般工作点应选择在谐振曲线一边的线性区域内。特点:比较灵敏,但缺点是工作点不易选好,变化范围也较窄,传感器连接电缆的分布电容影响也较大。,(4)调频电路,特点:具有抗干扰性强、灵敏度高等 可测0.01um的位移变化量电缆分布电容的影响较大,使用中有一些麻烦。,(5)运算放大电路,可知,输出电压与电容传感器间隙成线性关系这种电路用于位移测量传感器,三、电感传感器,定义电感传
16、感器把被测物理量转换为电感量变化的传感器。分类:1、自感型电感传感器 可变磁阻式、涡流式2、互感型电感传感器(差动变压器式电感传感器),1、自感型电感传感器,1)可变磁阻型,式中:l铁心导磁长度;u铁心磁导率;A铁心磁导截面积;气隙长度;u0空气磁导率;A0空气气隙导磁截面积(m2),可见有三种型式的可变磁阻式电感传感器:变气隙型、变面积型及变磁导率型a)变气隙型可见L与之间的关系为双曲线关系,是非线性关系,测量会产生线性误差。灵敏度为:为减少测量误差,须采取措施:()限制测量范围(0,0+)一般/00.1 应用:测量小位移0.0011mm.,()采用差动式衔铁移动时一个0,另一个0使得一个L
17、,另一个L,将两个线圈接入电桥的相邻桥臂,利用电桥的加减特性达到减小测量非线性误差的目的.特点:灵敏高、非线性误差大,b)面积变化型,L与A0为线性关系,测量线性误差小,但与变气隙型传感器相比灵敏度较低.特点:灵敏低、非线性误差小;,c)螺管线圈型(变磁导率),传感器结构简单、制造容易,但灵敏度低,适用于较大位移(数毫米)测量双螺管线圈差动型,较之单螺管型有较高灵敏度及线性,被用于电感测微计上,常用测量范围为0300um,最小分辨力为0.5um这种传感器的线圈接于电桥上(见图3-23a),构成两个桥臂,线圈电感L1、L2:随铁心位移而变化,其输出特性如图3-23b所示。,(2)涡流式,变换原理
18、金属导体在交流磁场中的涡流电效应(涡流效应)即 交流磁场中的导体由于集肤效应,在金属体内产生闭和的感应电流(涡电流)。,Z=f(,r,I,)应用:变:测位移、厚度、振幅、转速、计数等;变:金属的、硬度、热处理的性能、合金成分等;变:无损探伤、残余应力、材质检测等。优点:灵敏度高、结构简单、抗干扰性强、不受油污尘埃等介质的影响、非接触测量。,测量电路,调频电路,特点及应用,特点:涡流式传感器可用于动态非接触测量,测量范围视传感器结构尺寸、线圈匝数和励磁频率而定,一般从(110)mm不等,最高分辨力可达0.1um。具有结构简单、使用方便、不受油污等介质的影响等优点。因此,近年来涡流式位移和振动测量
19、仪、测厚仪和无损检测探伤仪等在机械、冶金等部门中日益得到广泛应用。实际上,这种传感器在径向振摆、回转轴误差运动、转速和厚度测量,以及在零件计数、表面裂纹和缺陷测量中都有应用。,应用实例,2、互感型差动变压器式电感传感器,原理:电磁感应中的互感现象 M互感,大小与两线圈相对位置及周围介质的导磁能力等有关,表明两线圈之间的偶合程度。,图331是一种用于小位移测量的差动相敏检波电路工作原理图。在没有输入信号时,铁心处于中间位置,调节电阻R,使零点残余电压减小;当有输入信号时,铁心移上或移下,其输出电压经交流放大、相敏检波、滤波后得到直流输出,由表头指示输入位移量大小和方向。,上图是一种用于小位移测量
20、的差动相敏检波电路。在没有输入信号时,铁心处于中间位置,调节电阻及,使零点残余电压减小;当有输入信号时,铁心移上或移下,其输出电压经交流放大、相敏检波、滤波后得到直流输出,由表头指示输入位移量大小和方向。,差动变压器式电感传感器具有精确度高(最高分辨力可达0.1um)、线性范围大(可扩展到土100mm)、稳定性好和使用方便的特点,被广泛用于直线位移测定。但其实际测量频率上限受到传感器机械结构的限制。借助于弹性元件可以将压力、重量等物理量转换为位移的变化,故也将这类传感器用于压力、重量等物理量的测量。,第四节 磁电、压电与热电式传感器,一、磁电式传感器 磁电式传感器把被测物理量转换为感应电动势的
21、一种传感器,又称电磁感应式或电动力式传感器。从电工学已知,对于一个线圈,当穿过该线圈的磁通发生变化时,其感应电动势的大小,取决于匝数和穿过线圈的磁通变化率。磁通变化率与磁场强度、磁路磁阻、线圈的运动速度有关,故若改变其中一个因素,都会改变线圈的感应电动势。按照结构方式不同,磁电式传感器可分:动圈式、磁阻式,1、动圈式,B磁场的磁感应强度;l单匝线圈有效长度;N 线圈匝数;V线圈与磁场的相对运动速度;线圈运动方向与磁场方向的夹角。,当=900时e=NBlv,角速度型传感器e=kNBA,磁阻式传感器使用简便、结构简单,在不同场合下可用来测量转速、偏心量、振动等。,2、磁阻式,二、压电式传感器,定义
22、把被测量转换为电荷量的传感器。压电效应某些物质,如石英、钛酸钡等,当受到外力作用时,不仅几何尺寸发生变化,而且内部极化,表面上有电荷出现,形成电场。当外力去除后,又重新恢复到原来状态。逆压电效应(电致伸缩效应)如果将这些物质置于电场中,其几何尺寸也发生变化。这种由于外电场作用导致物质的机械变形的现象。压电材料具有压电效应的材料,压电单单晶体、压电多晶体。压电单晶体:如石英、酒石酸钾钠等;压电多晶体:如钛酸钡、锆钛酸铅等;压电薄膜:聚偏二乙烯(PVdF),两端为一对称的棱锥,六棱柱是它的基本组织,纵轴Z-Z称为光轴,通过六角棱线而垂直于光轴的轴线x-X称作电轴,垂直于棱面的轴线y-y称作机械轴,
23、如图335b。,纵向压电效应、横向压电效应、切向压电效应,3、压电式传感器及等效电路,实验证明,在极板上积聚的电荷量q与作用力F成正比,即:q=DF 式中:D压电常数,与材质及切片方向有关。,实际压电传感器往往用两个或两个以上并接或串接的晶片。()并接时(图337b)电容量大,输出电荷量大,时间常数大,宜于测量缓变信号,宜用于以电荷量输出的场合。()串接时(图3-37c)传感器本身电容量小,输出电压大,适用于以电压作为输出信号。,式(3-38)表明:压电元件的电压输出还受回路的时间常数的影响。在测试动态量时,为了建立一定的输出电压并实现不失真测量,压电式传感器的测量电路必须有高输入阻抗并在输入
24、端并联一定的电容Ci以加大时间常数R0C。但并联电容过大也会使输出电压降低过多,降低了测量装置的灵敏度。,4、测量电路,压电式传感器输出信号:(1)输出电信号是很微弱的电荷;(2)传感器本身有很大内阻;故输出能量甚微,给后接电路带来困难。前置放大器的作用:(1)放大(2)阻抗变换(高输入阻抗低输出阻抗)然后用一般的放大、检波电路将信号输给指示仪表或记录器。,前置放大器电路有两种形式:(1)用电阻反馈的电压放大器,其输出电压与输入电压(即传感器的输出)成正比;(2)另一种是带电容反馈的电荷放大器,其输出电压与输入电荷成正比。,(1)电压放大器,(2)电荷放大器,上式表明:在一定条件下,电荷放大器
25、的输出电压与传感器的电荷量成正比,并且与电缆分布电容无关。因此,采用电荷放大器时,即使连接电缆长度达百米以上时,其灵敏度也无明显变化,这是电荷放大器突出的优点。但与电压放大器相比,其电路复杂,价格昂贵。,5、压电式传感器的应用,特性:频率范围宽:0Hz到数十兆赫 低端:由于有电荷泄漏,难精确测量常值量(力);低频时,压电式传感器振动角频率小,灵敏度小,输出信号微弱,信噪比小。高端:取决于结构的联接刚度;测量力、压力、振动加速度、也用于声学(包括超声)和声发射等;,压电式传感器常用来测量应力、压力、振动的加速度,也用于声、超声和声发射等测量。压电效应是一种力一电荷变换,可直接用作力的测量。现在已
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