工程测试技术第三章第三讲.ppt
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1、上讲小结,电阻式传感器,应变式,热电阻式,光敏电阻,磁敏电阻,气敏电阻,变阻器式,电感式传感器,涡流式,互感式,可变磁阻式,电容式传感器,金属应变片半导体应变片,热电阻热敏电阻,面积变化型,介质变化型,极距变化型,第3章 传感器原理及应用基础,半导体式传感器,光电池,光敏管,PSD光传感器,霍尔元件,数字式传感器,光栅传感器,固态图像传感器,光电开关,其他传感器,磁栅传感器,感应同步器,旋转变压器,脉冲编码器,热电偶,光纤传感器,IP传感器,压电式传感器,磁电式传感器,第3章 传感器原理及应用基础,第3章 传感器原理及应用基础,本讲内容,3.5 压电式传感器3.6 磁电式传感器动圈式磁阻式3.
2、7 半导体传感器(磁感应式)霍尔元件磁阻元件3.8 热敏传感器双金属温度计热电偶热敏电阻,第3章 传感器原理及应用基础,3.5、压电式传感器,1.变换原理:压电效应,某些物质,如石英,受到外力作用时,不仅几何尺寸会发生变化,而且内部会被极化,表面产生电荷;当外力去掉时,又重新回到原来的状态,这种现象称为压电效应。,第3章 传感器原理及应用基础,1880年,法国两位科学家居里兄弟,在研究石英品体的物理性质时,发现了一种特殊的现象:若按某种方位从石英晶体上切割下一块薄晶片,在其表面敷上电极,当沿着晶片的某些方向施加作用力而使晶片产生形变后,会在两个电极表面上出现等量的正、负电荷。电荷的面密度与施加
3、的作用力的大小成正比。当作用力撤除后,电荷也就消失了。这种由于机械力的作用而使石英晶体表面出现电荷的现象,称为正压电效应。利用该效应制作传感器。,压电效应的发现,1881年,李普曼在理论上预言,由居里兄弟在实验上证实了另一种物理现象:如果将一块压电晶体置于外电场中,由于电场的作用,会使压电晶体发生形变,而形变的大小与外电场的大小成正比,当电场撤除后,形变也消失了。这种由于电场的作用而使压电晶 体产生形变的现象,称为逆压电效应。利用该效应制作执行器。,第3章 传感器原理及应用基础,连接方式,在压电式传感器中,压电材料一般不仅用一片,而常常采用两片(或是两片以上)粘结在一起,由于压电材料的电荷是有
4、极性的,因此接法也有两种。串联方式:输出的总电荷等于单片电荷,而输出电压为单片电压的两倍,总电容为单片电容的一半。并联方式:输出电容为单片电容的两倍,但输出电压等于单片电压,极板上的电荷量为单片电荷量的两倍。串联接法输出电压大,本身电容小,适宜用于以电压作输出信号、并且测量电路输入阻抗很高的地方。并联接法输出电荷大、本身电容大、时间常数大,适宜用在测量慢变信号并且以电荷作为输出量的地方。,3.5 压电式传感器,2、测量电路,压电式传感器输出电信号很微弱,通常应把传感器信号先输入到高输入阻抗的前置放大器中,经过阻抗变换后,方可输入到后续显示仪表中。,关键是高阻抗的前置放大器!,3.5 压电式传感
5、器,前置放大器,前置放大器的两个作用:1.把压电式传感器的微弱信号放大;2.把传感器的高阻抗输出变换为低阻抗输出。,前置放大器电路的两种形式: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.带电容反馈的电荷放大器,其输出电压与输入电荷成正比。,电压放大器与电荷放大器相比,电路简单、价格使宜,但电缆分布电容对传感器测量精度影响很大,故而在某些场合限制了其应用。电荷放大器电路较复杂,但电缆长度变化的影响几乎可以忽略不计,故而电荷放大器的应用日益增多,3.5 压电式传感器,电荷放大器,3.5 压电式传感器,上式表明:在一定条件下,电荷放大器的输出电压与传感器的电荷量成正
6、比,并且与电缆分布电容无关。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。,当KCf(Ca+Cc+Ci+Cf),放大器的输出电压为,3.5 压电式传感器,产品,加速度计,力传感器,案例:飞机模态分析,3.5 压电式传感器,案例:热轧设备诊断,3.5 压电式传感器,第3章 传感器原理及应用基础,3.6、磁电式传感器,1.变换原理:感应电动势,磁电式传感器是把被测量的物理量转换为感应电动势的一种转换器。对于一个匝数为W的线圈,当穿过该线圈的磁通发生变化时感应线圈的感应电动势e为,磁通变化率与磁场强度、磁阻、线圈运动速度有关,改变其中一个因素,都会改
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