自动检测技术第11章-其它传感器课件.ppt
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1、 第一节第一节 超声波传感器超声波传感器 第二节第二节 红外传感器红外传感器第三节第三节 激光传感器激光传感器第四节第四节 新型传感器概述新型传感器概述第五节第五节 新型传感器应用实例新型传感器应用实例第一节第一节 超声波传感器超声波传感器 声波是一种能在气体、液体和固体中传播的机械波,根据声波振动频率的范围,可分为次声波、声波、超声波和特超声波。人耳能听到的声波频率范围是2020000Hz。频率超过20000Hz的声波称为超声波。超声检测中常用的工作频率在0.25 20MHz范围内。超声波的波型主要可分为纵波、横波和表面波三种。横波和表面波只能在固体中传播,而纵波可以在固体、液体和气体中传播
2、。因此常用的超声波为纵波。一、超声波的物理基础1.超声波的物理性质2.超声波的传播性质n超声波的传播速度取决于介质的弹性常数及介质密度。n当超声波以一定的入射角从一种介质传播到另一种介质时,在两介质的分界面上,一部分能量反射回原介质称为反射波;另一部分能量则透过分界面,在另一介质内继续传播,称为折射波,如图11-1所示。1c1c2c入射波反射波折射波第一介质第二介质振源介质0II超声波的衰减示意图超声波的衰减示意图 AeII0A为吸收系数;为吸收系数;为介质的厚度为介质的厚度 二、超声波传感器由发送传感器和接收传感器两部分组成,在超声波检测中成对使用。n 1.发送传感器n 发送传感器由发送电源
3、与换能器组成,发送电源是提供高频电流或电压的电源;换能器作用是将电磁振荡能量变换成机械振荡而产生超声波并向空中幅射。换能器一般有压电式和磁致伸缩式两种。u超声波压电晶体(1)压电式超声波发生器 -利用压电晶体的电致伸缩现象制成超声频电信号超声频电信号换换能能器器2cnf 压电材料的固有频率与压电材料晶体切片的厚度有关 n为谐波级数,取1,2,3,;c为超声波在压电材料里的传播速度,与材料密度有关。(2)磁致伸缩超声波发生器 -利用某些铁磁材料的磁致伸缩现象制成 磁致伸缩超声波发生器产生的频率只能在几万Hz以内,但声强可达几千W/cm2。它与压电式的发送器比较所产生的超声波的频率较低,而强度则大
4、许多。镍、铁钴钒合金等镍、铁钴钒合金等 2、接收传感器 接收传感器由换能器与放大电路组成。超声波接收器是利用超声波发生器的逆变效应进行工作的。换能器接收超声波产生机械振动,将其变换成电能量,作为传感器接收器的输出。同样,接收传感器有压电式和磁致伸缩式两种。(1)压电式超声波接收器 当超声波作用到电晶体片上时,使晶片伸缩,则在晶片的两个界面上产生交变电荷,这种电荷先被转换成电压,经过放大后送到测量电路,最后记录或显示出结果。而实际使用中,发送传感器的压电陶瓷的也可以用做接收器传感器的压电陶瓷。(2)磁致伸缩超声波接收器 当超声波作用到磁致伸缩材料上时,使磁致材料伸缩引起内部磁场变化,根据电磁感应
5、,磁致伸缩材料上所绕的线圈获得感应电动势,再将此感应电动势送到测量电路及记录显示设备。高频电源放大电路显示发射探头接收探头工件 三、超声波在自动检测中的应用 1.超声波探伤 主要用于检测板材、锻件和焊接缝等材料中缺陷,也可以测量材料的厚度。(1)穿透法探伤 当工件内部有缺陷时,在缺陷处能量被反射,到达接收探头的能量损失了一部分。BF工件探头T高频电源放大电路TFB (2)反射法探伤 当工件内部无缺陷时,超声波传到工件底面再反射回来;当工件内部有缺陷时,超声波传到缺陷就反射回来;不同缺陷会造成不同的接收波幅度和周期。2.超声波测厚度 厚度计算:工件探头高频电源放大电路T测厚仪ct21t 只要测量
6、出超声波脉冲通过工件的时间t,经过信号处理电路就可以直接读出工件的厚度。3.超声波测液位 只要测量出发射波和接收波之间的时间间隔,就可以测出探头到液面的距离。超声波测量液位是利用回声原理进行的,在液位上方安装空气传导型超声发射器和接收器。9107105103101101011010210310410m/cm/m/宇宙射线射线紫外线射线X可见光红外线微波无线电波第二节第二节 红外传感器红外传感器 红外传感器是利用物体产生红外辐射的特性实现自动检测的一种传感器。已经广泛应用于生产、科研、军事和医疗等各个领域。红外测量技术是发展检测技术、遥感技术和空间科学的重要手段。在电磁波的波谱图中,可以知道红外
7、线的频率(波长)范围:keII0 一、红外辐射的产生与性质 自然界中任何物体,只要其本身温度高于绝对零度(-273.16),就会不断地辐射红外线。也就是说,在常温下所有物体均是红外辐射源,而且物体温度愈高,辐射功率就愈大。红外线具有反射、折射、散射、干涉、吸收等多种性质。红外线在介质中传播时,通过介质后的通量I具有衰减特性:刚射到介质时的通量刚射到介质时的通量介质厚度介质厚度介质常数(如金属具有特别大的衰减)介质常数(如金属具有特别大的衰减)二、红外传感器 又称为红外探测器。按工作原理,红外探测器可分为热电红外传感器和光电红外传感器两类。热电红外传感器是利用红外辐射的热效应原理工作的。热电探测
8、器主要有四类:热释电型、热敏电阻型、热电阻型和气体型。光电红外传感器是利用红外辐射的光电效应原理工作的。光电红外传感器有内光电和外光电红外传感器两种,前者又分为光电导、光生伏特和光磁电红外传感器等三种。光电红外传感器的主要特点是灵敏度高,响应速度快,具有较高的响应频率,但探测波段较窄,一般需在低温下工作。光电红外传感器是由光学系统、敏感元件、前置放大器和调制器等组成。1.透射式红外探测器 2.反射式红外探测器按光学系统分类其光学系统的元件采用红外光学材料,并且根据所探测的红外波长来选择光学材料。在近红外区,可用一般的光学玻璃和石英等材料;在中红外区,可用氟化镁、氧化镁等材料;在远红外区,可用锗
9、、硅等材料。(1)透射式红外传感器前置放大器光管滤光片光栅主透镜敏感元件 反射式红外传感器是采用凹面玻璃反射镜,将红外辐射聚焦到敏感元件上。反射式的光学系统元件表面镀金、铝或镍铬等对红外波段反射率较高的材料,但在制造工艺方面较复杂。透射式光学系统获得透射红外波段的玻璃比较困难,加工制造难度小。(2)反射式红外传感器次反射镜次反射镜 主反射镜主反射镜 敏感敏感元件元件 前置放前置放大器大器 前置放前置放大器大器 敏感敏感元件元件 主反射镜主反射镜 次反射镜次反射镜 三、红外传感器的应用1.红外测温仪 (机械冶金 陶瓷玻璃等高温行业)它是一个包括光、机、电一体化的红外测温系统,利用热辐射体在红外波
10、段的辐射通量来测量温度的。红外气体分析仪是根据气体对红外线具有选择性吸收的特性来对气体成分进行分析的。2.红外气体分析仪 工作时,两束红外线经反射、切光后,滤掉干扰气体的影响,分别射入测量气室和标准气室,由于测量气室中对4.65m的红外辐射有较强的吸收能力,而标准气室中气体不吸收红外辐射,从而使两吸收室压力不同,于是电容器的可动电极(薄膜)偏向固定电极片方向,改变了薄膜电容两电极间的距离,也就改变了电容C。因此电容变化量反映了被分析气体中被测气体的浓度。镍铬加热丝镍铬加热丝 红外光源红外光源 同步电机同步电机 切光片切光片 滤波气室滤波气室 标准标准气室气室 测量测量气室气室 信号处理电路信号
11、处理电路与指示装置与指示装置 3.红外无损探伤 热源红外传感器信号处理数字显示包装袋红外无损探测分主动式和被动式两类。某包装袋封口质量的某包装袋封口质量的红外检测示意图红外检测示意图 工作时,传送带匀速把包装袋的封口送往热源和红外传感器之间,热源对封口均匀加热并使其封合,如果塑料袋封口中夹杂气泡、小颗粒、油腻、空隙起皱等缺陷时,都会妨碍热能的流动而引起温度分布的异常现象。通过温度分布的测量就可判断出缺陷的位置。第三节第三节 激光传感器激光传感器 激光传感器可将输入它的一定形式的能量(光能,热能等),转换成一定波长的光的形式发射出来。已成功应用于精密测量与加工、军事、宇航等生产科研领域。一、激光
12、的本质 原子在正常分布状态下,大部分处于低能级E1状态,得到外界能量后,原子被短期激发,跃迁到高能级E2状态。极短时间之后,原子跃迁返回低能级,同时辐射出光子。具有偶然性。12EEhv1EhvEE12外来光子12EEh自发辐射自发辐射 n受激辐射在外界因素的诱发下,处在激发态的原子也可以跃迁到低能级而发光,这种发光过程称为受激辐射,但是,并非任何外来光子都能引起受激辐射。只有当外来光子的频率大于或等于激发态原子的某一固有频率,才能引起受激辐射。12EEhv1E2E外来光子12EEhv12EEhv辐射光子的能量辐射光子的能量 在受激辐射过程中,辐射光子与最初引起受激辐射的外来光子有完全相同的频率
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