生物医学传感电感式综述课件.ppt
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- 生物医学 传感 电感 综述 课件
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1、1 1第五章第五章 电感式传感器电感式传感器2 2上次课内容回顾上次课内容回顾n电容式传感器是将电容式传感器是将被测非电量的变化被测非电量的变化转换为转换为电电容量变化容量变化的一种结构型传感器。的一种结构型传感器。n工作原理工作原理:当:当3 3个参数中的任意一个发生变化,个参数中的任意一个发生变化,都能够导致电容值发生变化。通过测量电路即都能够导致电容值发生变化。通过测量电路即可得到被测量,比如可得到被测量,比如力、加速度、液位、位移、力、加速度、液位、位移、厚度、不同种类物质的鉴别、转角厚度、不同种类物质的鉴别、转角等。等。n电容式传感器按原理分为电容式传感器按原理分为变面积、变极距变面
2、积、变极距和和变变介质介质三种。三种。n测量电路测量电路:调频电路、运算放大器式电路、脉:调频电路、运算放大器式电路、脉冲宽度调制电路、电桥等冲宽度调制电路、电桥等。3 3电感式传感器电感式传感器 其核心部分是其核心部分是可变自感或互感可变自感或互感,在,在被测量被测量转换成线圈转换成线圈自感自感或或互感的变化互感的变化时,一般要利用磁场作为媒介或利用时,一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。铁磁体的某些现象。电感式电感式传感器的主要特征是具有传感器的主要特征是具有线圈绕组线圈绕组。n电感式传感器的工作基础:电感式传感器的工作基础:电磁感应电磁感应应用于测量应用于测量位移位移、振动振动
3、、压力压力、应变应变、流量流量、比重比重等方面。等方面。4 4电感式传感器的分类电感式传感器的分类自感式自感式互感式互感式电涡流式电涡流式变气隙式变气隙式变面积式变面积式螺线管式螺线管式5 5一、自感式传感器一、自感式传感器MRINmINR根据电感定义根据电感定义,线圈中电感量可由下式确定线圈中电感量可由下式确定:由磁路欧姆定律由磁路欧姆定律,得:得:则有:则有:l线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁l 自感式传感器自感式传感器NLI2mNLR式中式中 N 线圈匝数;线圈匝数;Rm 磁路总磁阻磁路总磁阻6 6 因为气隙很小,可以认为气因为气隙很小,可以认为气隙中的磁场是均匀的。隙中的磁场是均匀的。若忽略磁
4、若忽略磁路磁损,路磁损,则磁路总磁阻为则磁路总磁阻为 :0121122002mlllRSSS l1:铁芯磁路总长;:铁芯磁路总长;l2:衔铁的磁路长;:衔铁的磁路长;l0:空气隙总长;:空气隙总长;S1:铁芯横截面积;:铁芯横截面积;S2:衔铁横截面积;:衔铁横截面积;S0:隙磁通截面积;:隙磁通截面积;1:铁芯磁导率;:铁芯磁导率;2:衔铁磁导率;:衔铁磁导率;0:真空磁导率,:真空磁导率,0=410-7Hm。22012112200mNlllLNSSSRl线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁l 自感式传感器自感式传感器7 7则有则有:220002mNSNLRl(1)由于自感传感器的铁芯一般在由于自感传感
5、器的铁芯一般在非饱和状态非饱和状态下,其下,其磁导磁导率远大于空气的磁导率率远大于空气的磁导率,因此铁芯磁阻远较气隙磁阻小,因此铁芯磁阻远较气隙磁阻小,因此因此 上式表明上式表明,当线圈匝数当线圈匝数N N为常数时为常数时,电感电感L L仅仅是磁路仅仅是磁路中中磁阻磁阻R Rm m的函数的函数,只要改变只要改变l0或或S S0均可导致电感变化均可导致电感变化,因因此自感式传感器又可分为此自感式传感器又可分为变气隙长度式传感器变气隙长度式传感器(变变l0)和变和变气隙面积式传感器气隙面积式传感器(变变S S0)。使用最广泛是。使用最广泛是。01001102002222llSSllSS0002ml
6、Ru S8 8L=f(S0)L=f(l0)l0LS0 L=f(l0)为非线性关系。当为非线性关系。当l00时,时,L为为,考虑导磁体,考虑导磁体的磁阻,当的磁阻,当l00时,并不等于时,并不等于,而具有一定的数值,在,而具有一定的数值,在l0较小时其特性曲线如图中虚线所示。若上下移动衔铁使较小时其特性曲线如图中虚线所示。若上下移动衔铁使面积面积S0改变,从而改变改变,从而改变L值时值时,则则Lf(S0)的特性曲线为一直的特性曲线为一直线。线。220002mNSNLRl9 91 1、变气隙长度式自感式传感器(闭磁路式)、变气隙长度式自感式传感器(闭磁路式)如图所示为如图所示为变气隙长度式变气隙长
7、度式的结构示意图。设初始气隙的结构示意图。设初始气隙长度为长度为l0,初始电感量为,初始电感量为L0,衔铁位移引起的气隙变化量衔铁位移引起的气隙变化量为为l,当衔铁处于初始位置时,初始电感量为,当衔铁处于初始位置时,初始电感量为 :l线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁l 自感式传感器自感式传感器020002lNSL 当衔铁上移当衔铁上移l时,传感器气时,传感器气隙减小隙减小l,即,即l=l0-l,则此时输则此时输出电感为出电感为L=L0+L,代入式(代入式(1)式并整理,得式并整理,得:1010 变变气隙长度式自感式传感器的气隙长度式自感式传感器的L与与l关系关系20000002()1NSLLLLlll
8、l(2)1111当当l/l01时,可将上式用泰勒级数展开成如下的级数形式:时,可将上式用泰勒级数展开成如下的级数形式:23000001lllLLLLlll 由上式可求得电感增量由上式可求得电感增量L L和相对增量和相对增量L L/L L0 0的表达式,即的表达式,即 200002000011lllLLlllLlllLlll(3)1212同理,当衔铁随被测体的初始位置向下移动同理,当衔铁随被测体的初始位置向下移动l时,有时,有 2300000230000011llllLLllllLllllLllll(4)对式(对式(3)、()、(4)作线性处理,即)作线性处理,即忽略高次项忽略高次项后,可得:后
9、,可得:00LlLl(5)1313 0001llLLK 由此可见,变间隙式电感传感器的由此可见,变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度测量范围与灵敏度及线性度相矛盾及线性度相矛盾,因此变隙式电感式传感器,因此变隙式电感式传感器适用于测量微适用于测量微小位移小位移的场合。的场合。0100%ll 为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式电感传感器差动变隙式电感传感器。1414差动变隙式电感传感器差动变隙式电感传感器L1L2RoRo122131铁 芯;2线 圈;3衔 铁1515变气隙式自感传感器结构由两个电气参数和磁路完变气隙式自感传感器结构由两个电气参数
10、和磁路完全相同的线圈组成。当衔铁全相同的线圈组成。当衔铁3 3移动时,一个线圈的自感增移动时,一个线圈的自感增加,另一个线圈的自感减少,形成差动形式。如将这两加,另一个线圈的自感减少,形成差动形式。如将这两个差动线圈分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙改个差动线圈分别接入测量电桥邻臂,则当磁路总气隙改变变l l时,时,自感相对变化为:自感相对变化为:120002LLLlLLl0002LLKll20100%ll差动式自感传感器的灵敏度比单线圈传感器提高一倍差动式自感传感器的灵敏度比单线圈传感器提高一倍差动式自感传感器非线性失真变小差动式自感传感器非线性失真变小1616 变截面式传感器变截面式传感
11、器线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁衔铁移动方向衔铁移动方向l02 2、变气隙面积式自感式传感器(闭磁路式)、变气隙面积式自感式传感器(闭磁路式)变截面式传感器具有良好的线性度、自由行程大、示值变截面式传感器具有良好的线性度、自由行程大、示值范围宽,但灵敏度较低,通常用来测量比较大的位移量。范围宽,但灵敏度较低,通常用来测量比较大的位移量。L=f(S0)L=f(l0)l0LS017173 3、螺管式自感式传感器(开磁路式)、螺管式自感式传感器(开磁路式)衔铁衔铁线圈线圈测杆测杆 螺管式自感式传感器螺管式自感式传感器 其磁路是开放的,气隙磁路占很长的部分。有限长螺线其磁路是开放的,气隙磁路占很长的部分。有
12、限长螺线管管内部磁场沿轴线非均匀分布内部磁场沿轴线非均匀分布,中间强,两端弱。,中间强,两端弱。随着衔铁插随着衔铁插入深度的不同将引起线圈泄漏路径中磁阻变化,从而使线圈入深度的不同将引起线圈泄漏路径中磁阻变化,从而使线圈的电感发生变化。的电感发生变化。当用恒流源激励时,则当用恒流源激励时,则输出电压输出电压与与铁芯的位移量铁芯的位移量有关有关。1818螺管式自感传感器的特点:螺管式自感传感器的特点:结构简单,制造装配容易;结构简单,制造装配容易;由于空气间隙大,磁路的磁阻高,因此灵敏度低,由于空气间隙大,磁路的磁阻高,因此灵敏度低,但线性范围大;但线性范围大;由于磁路大部分为空气,易受外部磁场
13、干扰;由于磁路大部分为空气,易受外部磁场干扰;由于磁阻高,为了达到某一自感量,需要的线圈匝由于磁阻高,为了达到某一自感量,需要的线圈匝数多,因而线圈分布电容大;数多,因而线圈分布电容大;要求线圈框架尺寸和形状必须稳定,否则影响其线要求线圈框架尺寸和形状必须稳定,否则影响其线性和稳定性。性和稳定性。1919自感传感器三种类型比较自感传感器三种类型比较 气隙型自感传感器气隙型自感传感器灵敏度高灵敏度高,它的主要缺点是,它的主要缺点是非线非线性严重性严重,为了限制线性误差,示值范围只能较小;它的,为了限制线性误差,示值范围只能较小;它的自由行程小自由行程小,因为衔铁在运动方向上受铁心限制,因为衔铁在
14、运动方向上受铁心限制,制造制造装配困难装配困难。截面型自感传感器截面型自感传感器灵敏度较低灵敏度较低,截面型的优点是具,截面型的优点是具有有较好的线性较好的线性,因而测量范围可取大些。,因而测量范围可取大些。螺管型自感传感器的螺管型自感传感器的灵敏度比截面型的更低灵敏度比截面型的更低,但示,但示值范围大,线性也较好。值范围大,线性也较好。2020 假设自感线圈为一理想纯电感,但实际传感器中包括:假设自感线圈为一理想纯电感,但实际传感器中包括:线圈的铜损电阻线圈的铜损电阻(Rc)、)、铁芯的涡流损耗电阻铁芯的涡流损耗电阻(Re)和)和线线圈的并联寄生电容圈的并联寄生电容(C)。因此,自感传感器的
15、)。因此,自感传感器的等效电路等效电路如图如图。CLRcRe4 4、自感线圈的等效电路、自感线圈的等效电路21212211SPPPRLZjRjLL CL C21PPPLQLCQR电感的相对变化电感的相对变化211PPdLdLLL CL有了并联电容后,传感器的灵敏度提高。有了并联电容后,传感器的灵敏度提高。注:注:校准和测量中要采用相同的电缆。校准和测量中要采用相同的电缆。L L为线圈的自感,为线圈的自感,R Rs s为折合有功电阻的总电阻,为折合有功电阻的总电阻,C C为并联寄为并联寄生电容。等效线圈阻抗为:生电容。等效线圈阻抗为:品质因数品质因数Q=L/R22225 5、自感式传感器的测量电
16、路、自感式传感器的测量电路自感式传感器常用自感式传感器常用交流阻抗电桥交流阻抗电桥和和谐振电路谐振电路实现信号的转换。实现信号的转换。交流阻抗电桥交流阻抗电桥1 1)交流电桥)交流电桥 把传感器的两个线圈作为把传感器的两个线圈作为电桥的两个桥臂电桥的两个桥臂Z Z1 1和和Z Z2 2,另,另外两个相邻的桥臂用纯电外两个相邻的桥臂用纯电阻阻R R代替。代替。2323空载输出电压空载输出电压:衔铁偏离中间零点时衔铁偏离中间零点时 初始平衡状态,初始平衡状态,Z Z1 1=Z=Z2 2=Z,=Z,u u0 0=0=0121121222iiiouuu ZZuZZZZZZZZ1ZZZ22iouZuZ空
17、载输出电压为:空载输出电压为:2424传感器衔铁移动方向相反时:传感器衔铁移动方向相反时:空载输出电压为:空载输出电压为:2iouZuZ ZZZ1ZZZ2 注:注:只能确定衔铁位移的大小,不能判断位移只能确定衔铁位移的大小,不能判断位移的方向。为了判断位移的方向,要在后续电路中配的方向。为了判断位移的方向,要在后续电路中配置置相敏检波器。相敏检波器。2525a a)非相敏检波)非相敏检波 b b)相敏检波)相敏检波1 1理想特性曲线理想特性曲线 2 2实际特性曲线实际特性曲线 2626 在在调幅电路调幅电路中,中,传感器电感传感器电感L L与电容与电容C C、变压器原边串联在变压器原边串联在一
18、起,一起,接入交流电源接入交流电源 ,变压器副边将有电压,变压器副边将有电压 输出,输出输出,输出电压的频率与电源频率相同,而电压的频率与电源频率相同,而幅值随着电感幅值随着电感L L而变化而变化,图(,图(b b)为输出电压为输出电压 与电感与电感L L的关系曲线,其中的关系曲线,其中L0L0为谐振点的电感值,为谐振点的电感值,此电路此电路灵敏度很高,灵敏度很高,但线性差,适用于线性度要求不高的场合但线性差,适用于线性度要求不高的场合。UoUU 2 2)谐振式测量电路)谐振式测量电路 OL0LTCL(a)(b)调幅电路调幅电路和和调频电路调频电路。2727 调频电路调频电路的基本原理,是的基
19、本原理,是传感器电感传感器电感L L的变化将引起输的变化将引起输出电压频率的变化出电压频率的变化。通常把传感器电感通常把传感器电感L L和电容和电容C C接入一接入一个振荡回路中,个振荡回路中,其振荡频率其振荡频率 。当。当L L变化变化时,振荡频率随之变化,时,振荡频率随之变化,根据根据f f的大小即可测出被测量的的大小即可测出被测量的值值。图(。图(b b)表示)表示f f与与L L的关系曲线,它具有严重的非线性的关系曲线,它具有严重的非线性关系关系。)2/(1LCfGCLffoL(a)(b)28286.6.自感式传感器的应用自感式传感器的应用 变气隙自感式压力传感器结构图变气隙自感式压力
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