传感器与检测技术课件第二章.ppt
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1、常用位移的测量方法:机械法、光测法、电测法。本章主要介绍电测法 电测法:利用各种传感器将位移量变换为电量或电参数,再经后接测量仪器进一步变换完成对位移检测的一种方法。电测法测量位移常用的传感器有电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应同步式、磁栅式、光电式等 位移测试传感系统由传感器、变换电路、显示装置或记录仪器三部分组成。,第一节 参量型位移传感器,参量位移传感器的工作原理是将被测物理量转化为电参数,即电阻、电容或电感等。,三大无源元件,第一节 参量型位移传感器,一、电阻式位移传感器,电阻:实际的金属导体的电阻与导体的尺寸及材料的导电性能有关。,式中:称为电阻率,是表示材料对电流起阻碍作用的物理
2、量。l 是导体的长度,S 为导体的截面积。,从上式可见,若导体的三个参数(电阻率、长度L或截面积S)中的一个或数个发生变化,则电阻值随着变化,因此可利用此原理来构成传感器。电位计和应变片就是根据这一原理制成的。例如,若改变长度L,则可制成电位计;改变L、S则可制成电阻应变式,第一节 参量型位移传感器,电位计的结构原理与特性,如果电阻丝直径(S)和材质()一定时,则电阻值随导线长度L而变化。根据这一原理制成电位计。,电位计是一种常用的机电元件。通常由骨架、电阻元件(线圈)及电刷(滑动触点)等零件组成。,线绕电位器,第一节 参量型位移传感器,电位计的结构原理与特性,按电位计的结构形式可分为:直线位
3、移型、角位移型和非线形型。按电位计的输入/输出特性可分为:线性电位器、非线性电位器,图2-1 电位计的结构类型(a)直线位移型;(b)角位移型;(3)非线性型,第一节 参量型位移传感器,电位计的结构原理与特性,电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等优点:电位计结构简单;价格低廉;对环境条件要求不高;输出信号大,易于转换(一般不需要放大就可以直接作为输出);性能稳定,并容易实现任意函数关系。,第一节 参量型位移传感器,电位计的结构原理与特性,电位计的电阻元件通常有:绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等优点:要求输入能量大(触点始终存在摩擦和损耗。由于有摩擦,就要求电位计有比较大的输入功
4、率,否则就会降低电位计的性能);由于电刷与电阻元件之间有摩擦,容易磨损,产生噪声干扰,因此可靠性不太好,灵敏度较低,分辨力有限,精度不够高,动态响应较差,仅适于测量变化较缓慢的量。,第一节 参量型位移传感器,一、电阻式位移传感器,(1)线性电位计的空载特性,线性电位计其单位长度(或转角)的电阻值是常数。(以直线电位计为例),如下图,电位计电阻长度为l,总电阻为R,电刷位移x,相应的电阻为Rx,电源电压Ui,输出电压U0,若电位器为空载(RL=)时,即空载特性为:,Ku电位计的电压灵敏度(V/m),当电位计结构及电源电压确定后,Ku和KR为常数,线性电位计输出与电刷位移(或)转角呈线性关系。,电
5、位计输出空载电压为:,线绕电位计,线绕电位计电阻元件由康铜丝、铂铱合金及卡玛丝等电阻丝绕制,因而能承受较高的温度,常被制成功率型电位计,其额定功率范围一般为0.2550 W,阻值范围为100 100 k。对于线绕电位计,,对于线绕电位计,电阻丝是一匝一匝地绕在骨架上的,即使电刷在电阻元件上是连续滑动的,它与导线的接触仍是以一匝一匝为单位移动的,而不是连续实现的,当电刷离开这一匝而与下一匝接触时,电阻突然增加一匝阻值,因此电阻是呈阶梯变化的,这样导致输出电压随着电刷的移动而出现阶跃变化,电刷每移过一匝,输出电压便阶跃一次,当电位计有W匝时,就会产生W个电压阶梯,。,因此绕线电位计的电阻和电压输出
6、空载特性并不是一条理想直线,而是阶梯状,称为阶梯特性。如图所示,线绕电位计,局部剖面和阶梯特性,从左图中可见,在理想情况下,特性曲线每个阶梯的大小完全相同,则通过每个阶梯中点的直线即是理论特性曲线,阶梯曲线围绕它上下跳动,从而带来一定误差,这就是阶梯误差。该误差是一种原理误差。它限制了线绕电位计的精度和分辨力。(如图所示),线绕式电位计的阶梯误差和分辨率是由于其工作原理的不完善而引起的,是一种原理性误差,它决定了线绕式电位计所能达到的最高精度。在实际设计中,减少阶梯误差的主要方式就是增加匝数。当骨架长度一定时,就要减小导线直径(小型电位计通常选0.5mm或更细的导线);反之当导线直径一定时,就
7、要增加骨架长度(如采用多圈螺旋电位器)。分辨率与阶梯误差有关,当骨架长度一定时,阶梯误差由线绕电位计的导线直径决定。线径越小,匝数越多,阶梯误差越小,分辨率越高。反之亦然。,第一节 参量型位移传感器,一、电阻式位移传感器,(2)非线性电位计的空载特性,非线性电位计的输出电压(或电阻)与电刷位移之间具有非线性函数关系,即电位计可以将位移或转角变换成与之有某种函数关系的电阻或电压输出。,非线性电位计的结构形式有变骨架式、变节距式、分路电阻式和电位给定式等。,第一节 参量型位移传感器,一、电阻式位移传感器,(2)非线性电位计的空载特性,变骨架式非线性电位器是在保持电位器结构参数、S、t不变时,只改变
8、骨架宽度b或高度h来实现非线性函数关系我们以只改变高度h的变骨架高度式非线性线绕电位器为例,则保持、S、t、b 不变。当电位计在空载时,要求输出电阻R为电刷位移x的某种函数f(x),则需求出骨架高度h随x的变化规律。,在上图所示曲线上任取一小段,则可视为直线,当电刷移动微小位移为dx时,引起相应的电阻变化就是dR,则,式中 b骨架宽度(m);S导线的导电截面积 t 绕线节距,即相邻两导线间距离(m)导线电阻率(.m);I流过电位计的电流(A)U0_ 电位计输出电压(V),由于S、t、b、I均为常数,而dR/dx和dU0/dx都是x的函数,所以骨架高度h是电刷位移x的函数,且与dR/dx和dU0
9、/dx有关。,电阻灵敏度,电压灵敏度,由于非线性电位计输出电压(或)电阻与电刷位移之间是非线性函数关系,因此空载特性是一条曲线。其电压、电阻灵敏度与电刷位移x有关,由于骨架高度是变化的,因而阶梯特性的阶梯也是变化的,最大阶梯值发生在特性曲线斜率最大处,故阶梯误差发生在特性曲线斜率最高处。,1、绕线式线性电位计阶梯误差的存在限制了它的()和分辨力:,精度,2、某线绕式线性电位计的骨架直径D0=10mm,总长度L0=100mm,导线直径d=0.1mm,电阻率=0.6*10(-6).m;总匝数W=1000。试计算该电位计的空载电阻灵敏度KR(2010),2、某线绕式线性电位计的骨架直径D0=10mm
10、,总长度L0=100mm,导线直径d=0.1mm,电阻率=0.6*10(-6).m;总匝数W=1000。试计算该电位计的空载电阻灵敏度KR(2010),3、绕线式非线性电位计的最大阶梯误差发生在特性曲线()的最大处:(2010),斜率,4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为R=20,输入电压Ui=24V,试求:,(1)电位计的灵敏度KR输和电压灵敏度KU;(2)当电刷的位移x=24mm时,相应的电阻Rx和电位计输出的空载电压U0,4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为R=20,输入电压Ui=24V,试求:,(1)电位计的灵敏度
11、KR输和电压灵敏度KU;,4、某绕线式线性电位计如图所示,电位计的总长度为L=100mm,总电阻为R=20,输入电压Ui=24V,试求:,(2)当电刷的位移x=24mm时,相应的电阻Rx和电位计输出的空载电压U0,5、下列被测物理量中,适合使用电位器式传感器进行测量的是 A.位移 B.温度 C.湿度 D.扭矩,6、什么是参量型的位移传感器(密押二),将被测物理量的变化转化为电参数如电阻,电容,电感等的传感器。,第一节 参量型位移传感器,二、电阻应变式位移传感器,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。,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,
12、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。,取一根细电阻丝,两端接上一台3位半位数字式欧姆表(分辨率为1/2000),记下其初始阻值(图中为10.01)。,实验演示:,当我们用力将该电阻丝拉长时,会发现其阻值略有增加(图中增加到为10.05)。测量应力、应变、力的传感器就是利用类似的原理制作的。,应变式传感器广泛应用于各种电子称,动态电子秤,应变式传感器广泛应用于各种电子称,应变式传感器广泛应用于各种电子称,三、电容式位移传感器,电容位移传感器是一种非接触电容式原理的精密测量仪器,具有一般非接触式仪器所共有的无磨擦、无损磨和无惰性特点外,还具有信噪比大,灵敏度高,零
13、漂小,频响宽,非线性小,精度稳定性好,抗电磁干扰能力强和使用操作方便等优点。在国内研究所,高等院校、工厂和军工部门得到广泛应用,成为科研、教学和生产中一种不可缺少的测试仪器。,ZNXsensor超精密电容位移传感器,ZCS1100精密电容位移传感器,三、电容式位移传感器,三、电容式位移传感器,应用领域:,压电微位移、振动台,电子显微镜微调,天文望远镜镜片微调,精密微位移测量等。,三、电容式位移传感器,电容式位移传感器是利用电容量的变化来测量线位移或角位移的装置,其基本工作原理如右图示:,平板电容为:,S 极板面积 极板间距 0 真空介电常数 0=8.85410-12 F/mr 极板介质的相对介
14、电常数=0 r,三、电容式位移传感器,等式右边的三个参数改变任何一个都可以使电容值C发生变化。这就是电容传感器的基本工作原理。,电容式传感器,变极板间距型,变面积型,变介电常数型,三、电容式位移传感器,电容式传感器,变极板间距型,变面积型,变介电常数型,变极距型电容位移传感器:具有较高的灵敏度、但电容变化与极距变化之间为非线性关系。变面积型和变介质(变介电常数)电容位移传感器:具有比较好的线性,但灵敏度比较低。,电容式位移传感器的使用方式,封闭形式下使用开放形式下使用,即利用被测对象作为一个极板(当被测对象为导体时),或利用被测对象作为极板间的介质(当被测对象为绝缘体时),由于带电极板间的静电
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- 传感器 检测 技术 课件 第二
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