角度与角位移测量传感器.ppt
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1、2023/9/15,1,实用传感器技术教程,2,2023/9/15,光电编码器,1.2,第5章 角度与角位移测量传感器,自整角机,5.4,角度与角位移测量传感器性能比较,旋转变压器,1.2,3,2023/9/15,角位移测量技术是几何量测量技术的一个重要组成部分,在国民经济和国防建设中具有广泛的应用和重要的作用。如:飞机、舰船、火箭、飞船常用惯性导航仪表来保证航行方向角的准确性;弹道式导弹的发射需要掌握发射点和落点的方位角;火炮以对其垂直角和水平角的控制,保证命中目标。,4,2023/9/15,5.1 感应同步器,感应同步器是一种电磁感应式多级位置传感器,它的工作原理是利用两个平面形绕组的互感
2、随位置不同而发生变化。由于它的多级结构,能够在电与磁两方面对误差起到补偿作用,所以感应同步器具有很高的精度。由于测量对象的不同,感应同步器根据它不同的运动方式,可以分为圆感应同步器和长感应同步器。圆感应同步器用于检测角度和角位移,长感应同步器用来检测直线位移。,5,2023/9/15,感应同步器结构与工作原理,1.感应同步器结构 旋转式感应同步器和直线式感应同步器在结构上都由两部分构成,即固定部分和运动部分。旋转式感应同步器构成部分称为定子和转子,直线式感应同步器称为定尺和滑尺。,6,2023/9/15,如图5-1所示,它由定尺和滑尺组成。定尺为连续绕组,定尺两相邻导片间的间距称为节距,用字母
3、表示,二倍节距称为一个周期。因此,对于电角度来说,相当于180。滑尺是分段绕组,两段绕组分别为正弦绕组us,余弦绕组uc,正弦绕组和余弦绕组之间错开90相角,即相差1/4周期。,感应同步器结构与工作原理,7,2023/9/15,感应同步器结构与工作原理,2.感应同步器工作原理 感应同步器的工作原理是基于电磁感应现象,当激磁绕组用一定频率的正弦电压激磁时,将产生同频率的交变磁 通,感应绕组与这个交变磁通耦合,便产生同频率的交变电势。这个电势的幅值与激磁频率、耦合长度、激磁电流、两绕组间隙、两绕组的相对位置等多因素有关。,8,2023/9/15,定尺绕组中感应电势的变化,9,2023/9/15,3
4、.电气参数及特点,(1)精度 精度是根据基本误差的大小确定的。感应同步器的基本误差包括零位误差和电气误差两种。由于感应同步器是线性感应元件,它的磁路和电路都不会饱和,因此,无论是连续绕组励磁,还是分段绕组励滋,其误差部是一样。按照误差产生的原因来说,可分成三大类:原理性误差、工艺性误差和条件性误差。原理性误差是由于设计的不完善而固有的,例如谐波磁场和谐波磁动势的存在而产生的误差。工艺性误差是由于工艺不完善、产生的几何尺寸精度不够导致的误差,例如刻线不准,表面不平、不均匀等等。条件性误差是由于测试或运行时外界条件不当而引起的。,10,2023/9/15,3.电气参数及特点,(2)阻抗 图5-3(
5、a)所示 为感应同步器的等效电路。由于感应同步器磁路基板的磁导率很低,几乎和空气的磁导率一样,整个磁路的磁导率很小,因此在通常的激磁信号频率f210kHz的频率范围内,绕组的感抗远小于电阻,大约感抗只有电阻的2。这样,初级励磁电压绝大部分都落在电阻上,用来产生电动势的仅是很小的一部分。因而,初级励磁电流与次级电流近乎同相,而次级输出电动势和初级励磁电压的相位移角度几乎相差90。感应同步器中各向量之间的关系如图5-3(b)所示。,11,2023/9/15,3.电气参数及特点,图5-3 感应同步器向量图,可见,感应同步器的阻抗主要是电阻,阻抗的绝对值也很小,一般在几欧姆到几十欧姆。对于感应同步器,
6、只需要测量两个阻抗:定子开路阻抗Zs和转子开路阻抗Zr,实际上,感应同步器的运行相当于开路状态。,12,2023/9/15,3.电气参数及特点,(3)励磁电压 感应同步器的励磁电压一般都较低,大约为零点几伏至几伏。因为绕组导体截面很小,励磁电流一般为0.10.5A。励磁电源频率一般为210kHz。(4)输出电压 由于感应同步器转子和定子之间的气隙很大,初、次级两边的耦合相当松。通常以输出最大电压U2m和电压传送比VTR表征输出电压的大小。由于感应同步器转子和定子之间的耦合较松,所以最大输出电压U2m通常在几毫伏到十几毫伏之间。感应同步器在规定间隙条件下,激磁电压的基波分量与最大空载输出地基波分
7、量之比称为电压传送比。它变化范围很大,通常在几十到几百之间。,13,2023/9/15,3.电气参数及特点,(5)零位及零位电压 感应同步器的零位定义为:两相绕组单相激磁,连续绕组输出,或者连续绕组激磁,两相绕组输出时,其输出电压的基波同相分量为零时,两相绕组和连续绕组之间的相对位置。感应同步器处于零位时的输出电压称为零位电压。,14,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,对感应同步器的信号处理,根据工作要求和精度的不同有鉴相型、鉴幅型、幅相型等。下面介绍鉴相型和鉴幅型两种方法。1.鉴相型 鉴相型是根据感应电势的相位来鉴别位移量。如果在滑尺的正弦绕组和余弦绕组上分别供给频率相同,
8、相位相差90的交流励磁电压,即,(5-1),(5-2),15,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,式中,Um为励磁电压峰值。两个励磁电压在定尺绕组上感应出电势分别为,(5-3),(5-4),式中,W为二倍节距;x为定尺与滑尺相对位移。,16,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,叠加后,在定尺绕组上总的感应电势为(5-5)式中,x=2x/W称为感应电势的相位角,它在一个周期内与定尺和滑尺的相对位移x有一一对应关系。由此可见,通过鉴别感应电势的相位,可以测出定尺与滑尺之间的相对位移。,17,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,2.鉴幅型 如果滑尺上正
9、弦绕组和余弦绕组供以同频、同相但幅值不等的交流激磁电压,则可根据感应电势振幅来鉴别信号位移量,称为鉴幅型。当加到滑尺绕组的励磁电压为,(5-6),(5-7),18,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,它们在定尺绕组上感应电势为,(5-8),(5-9),定尺绕组上总的感应电势为,(5-10),19,2023/9/15,5.1.2 感应同步器信号处理,利用函数变压器使励磁电压幅值为,(5-11),(5-12),式中,d为励磁电压的电相角,则感应电势可写成,(5-13),可见,感应同步器定尺绕组上感应电势与定尺和滑尺间的相对位移角x与励磁电压角之差相关联。,20,2023/9/15,
10、5.1.2 感应同步器信号处理,设在原始状态时,dx。当位移增量x较小时,其感应电势增量为(5-14)上式说明,位移增量x较小时,感应电势增量e与x成正比。通过鉴别e即可测出x的大小。,21,2023/9/15,5.1.3 感应同步器应用,图5-4 测试台水平倾角位置控制系统,22,2023/9/15,5.1.3 感应同步器应用,图5-5 旋转式感应同步器及其数显系统原理,23,2023/9/15,5.2 光电编码器,光电编码器作为一种高精度的角度测量的传感器,它是集光、机、电、精密技术与一体的高技术结晶。通过光电转换,可将传输给轴的机械量、旋转位移等参量转换成相应的电脉冲或数字量输出。它具有
11、体积小、重量轻、功能全、频率高、分辨率高、可靠性好、耗能低、坚固耐用等特点。目前,作为传感元件它已经广泛应用于天文望远镜、军事雷达、定向陀螺仪、机器人及精密转台等系统中。,24,2023/9/15,5.2.1 光电编码器原理与分类,图5-6 光电编码器结构原理,25,2023/9/15,5.2.1 光电编码器原理与分类,1.增量型光电编码器增量型编码器在码盘转动时,通过对狭缝遮挡和透过光产生的光脉冲计数来测量码盘转动的角度。通常,增量型编码器的码盘另外增加一个码道用于产生定位或零位信号,通过零位信号及码道输出的脉冲数就可以判断码盘当前的位置。增量型编码器的分辨率以码盘上光栅的线数或每转脉冲数(
12、CPR)表示,即码盘每旋转一周,光电检测器产生的计数脉冲数。,26,2023/9/15,5.2.1 光电编码器原理与分类,2.绝对型光电编码器,图5-7 绝对编码器码盘,27,2023/9/15,5.2.2 光电编码器主要参数,光电编码器主要技术参数如下(1)输出脉冲数/转 编码器的轴旋转一圈所输出的脉冲数。(2)最高频率响应 在1秒内能响应的最大脉冲数。(3)最高转速 可响应的最高转速,在此转速下发生的脉冲能够被响应。,28,2023/9/15,5.2.2 光电编码器主要参数,(4)信号输出方式 1)电压输出 由共射级晶体管电路输出,其输出电压随输出电流变化有所变化。2)集电极开路输出 直接
13、从晶体管的集电极输出,使用时需要外加电源。3)推挽输出 当输出信号“1”时,上端晶体管导通,下端晶体管截止;当输出信号“0”时,上端晶体管截止,下端晶体管导通。推挽输出方式能够增加输出驱动能力,可以增加信号的传输距离。,29,2023/9/15,5.2.2 光电编码器主要参数,4)线驱动输出 按照RS-422A标准的数据传送电路,可使用双绞线电缆进行长距离传送。(5)轴允许负荷 表示可加在轴上的最大负荷,有径向负荷和轴向负荷两种。径向负荷对于轴来说是垂直方向的受力,与偏心、偏角等有关。轴向负荷对于轴来说是水平方向的受力,与推、拉轴的力有关。这两个力的大小,影响轴的机械寿命。,30,2023/9
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