《传感器与自动检测技术》期末复习说明.ppt
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1、1,传感器与自动检测技术复 习,2,第1章传感器的基本知识,1传感器定义传感器是与人的感觉器官相对应的元件。国家标准GB 7665-87对传感器下的定义是:“传感器是指能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。”具体的说,传感器就是利用物理效应、化学效应、生物效应,把被测的物理量、化学量、生物量等非电量转换成电量的器件或装置。,3,传感器通常由敏感元件和转换元件组成。传感器组成方块图,4,传感器的分类:按输入量分类:位移传感器、速度传感器、温度传感器、压力传感器等按工作原理分类:应变式、电容式、电感式、压电式、热电式等按物理现象分类:结构型传感器、特性型传感器按能量
2、关系分类:能量转换型传感器、能量控制传感器按输出信号分类:模拟式传感器、数字式传感器,5,1.2传感器的特性,传感器的特性是指传感器所特有性质的总称。而传感器的输入输出特性是其基本特性,输入输出特性是传感器的外部特性,即输入量和输出量的对应关系。,线性度:输入输出的线性程度迟滞:传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出与输入曲线不重合时称为迟滞。重复性:传感器在输入按同一方向作全量程连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。灵敏度:传感器输出的变化量与引起该变化量的输入变化量之比。分辨率:传感器能检测到的最小的输入增量。阈值:在传感器输入零点附近的分辨率称为阈值。,传感器的静态特性,6
3、,稳定性:传感器在长时间工作情况是输出量发生的变化。温度稳定性:又称为温度漂移。它是指传感器在外界温度变化情况下输出量发生的变化。静态误差:传感器在其全量程内任一点的输出值与其理论输出值的偏离程度。,传感器的动态特性,研究动态特性可以从时域和频域两个方面采用瞬态响应法和频率响应法来分析。经常采用的输入信号为单位阶跃输入量和正弦输入量。,7,第2章力、压力传感器(一)电阻式传感器,电阻式传感器:基本原理是将被测量(物理量)的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路而最后显示被测量值的变化。应用范围:测力、测压、称重、测位移、测加速度、测扭矩、测温度等测试系统。,2.1电位器式传感器是一种把机械
4、的线位移或角位移输入量转换为与它成一定函数关系的电阻或电压输出的传感元件。它们主要用于测量压力、高度、加速度、航面角等各种参数。测量电路:电桥,8,2.1 电阻应变片,应变式传感器的核心元件是电阻应变片,它可将试件上的应力变化转换成电阻变化。,2.1.1 应变效应,导体或半导体在受到外界力的作用时,产生机械变形,机械变形导致其阻值变化,这种因形变而使阻值发生变化的现象称为应变效应。,9,2.2 应变片式传感器,电阻应变片的工作原理: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。只要测出R/R 或R的数值,即可获知试件受力的大小测量电路:电桥单臂电桥双臂电桥四臂全桥用电路分析
5、的方法分析电桥的灵敏度应用范围:测力、测压、称重、测位移、测加速度、测扭矩、,10,表2-1 列出了电阻应变片连接方式、输入输出关系及性能,11,2半导体应变片,半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的压阻效应而制成的一种纯电阻性元件。当半导体材料某一轴向受外力作用时,其电阻率会发生变化。,当半导体应变片受轴向力作用时,其电阻相对变化为:,12,式中 为半导体应变片的电阻率的相对变化,其值与半导体敏感条在轴向所受的应力之比为一常数。即,代入(2-10)式,得:,上式中1+2项随几何形状而变化,LE项为压阻效应,随电阻率而变化。,13,实验证明LE比1+2大近百倍,所以1+2可以忽略,因而半导体
6、应变片的灵敏系数为:,半导体应变片的突出优点是体积小,灵敏度高,频率响应范围宽,输出幅值大,可直接与记录仪连接。但其温度系数大,应变时非线性较严重。,14,压电式传感器是一种有源的双向机电传感器。它的工作原理是基于压电材料的压电效应。,第2章力、压力传感器(二)压电式传感器,压电效应:某些晶体或多晶陶瓷,当沿着一定方向受到外力作用时,内部就产生极化现象,同时在某两个表面上产生符号相反的电荷;当外力去掉后,又恢复到不带电状态;当作用力方向改变时,电荷的极性也随着改变;晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。上述现象称为正压电效应。反之,如对晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离
7、,变形也随着消失,称为逆压电效应。,当力的方向改变时,电荷的极性随之改变,输出电压的频率与动态力的频率相同;当动态力变为静态力时,电荷将由于表面漏电而很快泄漏、消失。,压电式传感器只能用于动态测量!,15,压电材料:压电传感器中的压电元件材料一般有三类:一类是压电晶体(如石英晶体);另一类是 经过极化处理的 压电陶瓷;第三类是高分子压电材料。,测量电路:电压放大器:其输出电压与输入电压(压电元件的输出电压)成正比。电荷放大器:其输出电压与输入电荷成正比。,应用:压电元件是一种典型的力敏感元件。可用来测量最终能转换为力的多种物理量。(动态量)在检测技术中,常用来测量力、振动和加速度。,16,第2
8、章力、压力传感器(三)电容式传感器,工作原理:由物理学可知,两个平行金属极板组成的电容器,如果不考虑其边缘效应,其电容为C=s/d 由上式可知,改变电容C的方法有三种,其一为改变介质的介电常数;其二为改变形成电容的有效面积;其三为改变两个极板间的距离。而得到电参数的输出为电容值的增量C,这就成了电容式传感器。,测量电路:一般归结为两大类型1、调制型(调频、调幅、电桥等)2、脉冲型(或称为电容充放电器)应用:测量力、压力、压差、物位等。,17,电感式传感器:是利用线圈自感或互感的变化来实现测量的一种装置。可以用来测量位移、振动、压力、流量、重量、力矩、应变等多种物理量。电感式传感器的核心部分是可
9、变自感或可变互感,在被测量转换成线圈自感或互感的变化时。一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。这类传感器的主要特征是具有线圈绕组。,3.1 自感式传感器,自感式传感器的工作原理:是利用线圈自感的变化来实现测量的一种装置。将被测参数的变化转换成自感的变化。,变S0、变l0 使的L变化,第2章力、压力传感器(四)电感式传感器,18,自感式传感器测量电路:自感式传感器实现了把被测量的变化转变为电感量的变化。为了测出电感量的变化,同时也为了送入下级电路进行放大和处理。就要用转换电路把电感变化转换成电压(或电流)变化。把传感器电感接入不同的转换电路后,原则上可将电感变化转换成电压(或电流)的幅值
10、、频率、相位的变化,它们分别称为调幅、调频、调相电路。,19,阻抗型传感器测量电路,电阻式传感器,电容式传感器,电感式传感器,20,3.2变压器式传感器,工作原理:变压器式传感器是将非电量转换为线圈间互感M的一种磁电机构,很象变压器的工作原理,因此常称变压器式传感器。这种传感器多采用差动形式。,气隙型差动变压器式传感器,截面积型差动变压器式传感器,21,差动变压器式传感器测量电路,1、相敏检测电路:如果在输出电压送到指示仪前,经过一个能判别相位的检波电路,则不但可以反映位移的大小(的幅值),还可以反映位移的方向(的相位)。这种检波电路称为相敏检波电路。2、差分整流电路3、零点残余电压的电路电感
11、式传感器应用:可以用来测量位移、振动、压力、流量、重量、力矩、应变等多种物理量。,22,3.3 涡流式传感器,工作原理:金属导体置于变化着的磁场中,导体内就会产生感应电流,称之为电涡流或涡流。这种现象称为涡流效应。涡流式传感器就是在这种涡流效应的基础上建立起来的。,当电涡流线圈与金属板的距离x 减小时,电涡流线圈的等效电感L 减小,等效电阻R 增大。感抗XL 的变化比 R 的变化 大 得 多,流过电涡流线圈的电流 i1 增大。,23,涡流式传感器的测量电路:被测量数变化可以转换成传感器线圈的品质因素Q、等效阻抗Z和等效电感L的变化。转换电路的任务是把这些种参数转换为电压或电流输出。一、桥路 二
12、、谐振调幅电路三、谐振调频电路 应用:测量振动、位移、转速、测厚及探伤等,24,第3章 温度传感器,热电式传感器的定义:热电式传感器是将温度变化转换为电量变化的装置,它利用敏感元件的电磁参数随温度变化而变化的特性来达到测量目的。,3.1 热电阻,热电阻测温的原理:电阻率随温度升高而增大,具有正的温度系数测温范围:-200+5000C特点:精度高,适宜于测低温,热电阻的材料:铂电阻、铜电阻,铂丝的电阻值与温度之间的关系,即特性方程如下:当温度t在200 t 0时:,当温度t在0 t 650时:,铜电阻的阻值与温度之间的关系为,热电阻温度计最常用的测量电路是电桥电路热电阻测温电桥采用三线制接法,线
13、路电阻变化不会影响测量精度,即不会产生温度误差。,25,I1,I2,求出C、D间的开路电压UCD=I1(R3+r3)-I2(Rt+r2+Ra)=I1R3+I1r3-I2Rt-I2r2-I2 Ra,图8-2 热电阻测温电桥的三线连接法,在电路设计时,使I1=I2;UCD=I1R3-I2(Rt+Ra)与线路电阻r2、r3无关。,以CD作为电桥的输出,接后续电路,线路电阻变化不影响电桥的输出电压,即不会产生温度误差。调零时使R3=Rt+Ra;有UCD=0,26,3.2 热电偶,工作原理:利用热电效应进行温度测量。热电效应:两种不同的导体A、B串接成一个闭合回路,使两个接点处于不同的温度,回路中就会有
14、电势产生,这一现象称为热电效应。热电偶的结构:两种不同的导体焊接而成。对于匀质导体A、B组成的热电偶,其总电势为接触电势与温差电势之和。,如果热电偶两电极材料相同,则虽两端温度不同(TT0)。但总输出电势仍为零。因此必须由两种不同的材料才能构成热电偶。如果热电偶两结点温度相同,则回路中的总电势必等于零。热电势的大小只与材料和结点温度有关,与热电偶的尺寸、形状及沿电极温度分布无关。,27,热电偶基本规律,1、中间导体定律 在热电偶回路中,只要中间导体两端的温度相同,那么接入中间导体后,对热电偶回路的总热电势无影响。可用式子表示为:EABC(T,T0)=EAB(T,T0),28,2、标准电极定律:
15、如果将导体C(热电极,一般为纯铂丝)作为标准电极(也称参考电极),并已知标准电极与任意导体配对时的热电势,则在相同结点温度(T,T0)下,任意两导体A、B组成的热电偶,其热电势可由下式求得 EAB(T,T0)=EAC(T,T0)-EBC(T,T0),29,连接导体定律和中间温度定律 3、连接导体定律:在热电偶回路中,如果热电极A、B分别与连接导线A、B相连接,结点温度分别为T、Tn、T0,那么回路的热电势将等于热电偶的热电势EAB(T,Tn)与连接导线A、B在温度Tn、T0 时热电势 EAB(T,Tn)的代数和(见图8-10),即 EABBA(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn
16、,T0),30,连接导体定律和中间温度定律 4、中间温度定律:如果材料A与A相同,B与B相同,热电偶在结点温度为T、T0时的热电势值EAB(T,T0),等于热电偶在(T,Tn)、(Tn,T0)时相应的热电势EAB(T,Tn)与 EAB(Tn,T0)的代数和。如下式所示:EAB(T,Tn,T0)=EAB(T,Tn)+EAB(Tn,T0)(8-12),A=A,B=B,热电偶延长导线(补偿导线)的理论依据,31,32,33,热电偶参考端温度 热电偶分度表给出的是在冷端为零度时的值,如果冷端不为零度时必须进行修正。,热电偶参考端温度为tn时的补正方法 1、热电势补正法由中间温度定律得知,参考端温度为t
17、n时的热电势为:EAB(t,tn)=EAB(t,t0)-EAB(tn,t0),当参考端温度tn 不等于零时热电偶的热电势将不等于EAB(t,t0)而引入误差。补正方法:将测量到的热电势EAB(t,tn)加上EAB(tn,t0)就可获得所需的EAB(t,t0),EAB(tn,t0)可通过查分度表获得。即:EAB(t,t0)=EAB(t,tn)+EAB(tn,t0),34,2、调整仪表起始点法采用直读式仪表时,先测量出参考端温度tn,并在测量线路短路时将仪表的起始点调整到tn处即可。,3、电桥补偿法:是利用不平衡电桥产生的不平衡电压来自动补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值,,冷端补偿器,
18、35,冷端延长线法:被测量点与指示仪表之间往往有很长的距离,热电偶冷端位于生产现场温度变化较大,热电偶材料较贵,采用冷端延长线将热电偶的冷端延长到控制室中,温度较稳定,便于补偿。,1000C以下热电偶的热电势与响应补偿导线的热电势近似相等。,在二次仪表中补偿,利用冷端补偿器补偿,36,热敏电阻是用一种半导体材料制成的敏感元件,其特点是电阻随温度变化而显著变化。利用半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成由金属氧化物和化合物按不同的配方比例烧结而 电阻与温度之间的关系可用下面公式来表示:R=AeB/T优 点:(1)热敏电阻的温度系数比金属大(49倍)(2)电阻率大,体积小,热惯性小,适于测量点温、
19、表面温度及快速变化的温度。(3)结构简单。缺点:线性度较差,复现性和互换性较差,3.3 热 敏 电 阻,37,正温度系数(PTC)负温度系数(NTC)临界温度系数(CTR),热敏电阻分类:,应用:利用热敏电阻对温度变化的高度敏感性能,可以制成测量点温、反应迅速的点温计。测量电路:根据具体的应用而定,温度控制:开关型、连续型、带可控硅等等。,38,第4章 位移、物位传感器,电位器式位移传感器将机械位移转换为与其有一定函数关系的电阻值的变化,从而引起电路中输出电压的变化。光栅位移传感器工作原理莫尔条纹:如果把两块栅距W相等的光栅面平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角,这时光栅上会出现若干条明暗
20、相间的条纹。,39,莫尔条纹有两个重要的特性:(1)位移的方向性;(2)放大作用 磁栅位移传感器电磁感应原理,当线圈在一个周期性磁体表面附近匀速运动时,线圈上就会产生不断变化的感应电动势。接近传感器具有感知物体接近能力的器件。它利用位移传感器对接近的物体具有敏感特性来识别物体的接近,并输出相应开关信号。,40,光栅式传感器,工作原理:(测量位移或角度),光栅:在玻璃(或金属)上进行刻划,可得到一系列密集刻线,这种具有周期性的刻线分布的光学元件称为光栅。或者说:等节距的透光和不透光的刻线均匀相间排列构成的光学元件称为光栅。计量光栅:利用光栅的莫尔条纹现象进行精密测量称为计量光栅。,(角度),(角
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