第4章电感式传感器-2课件.ppt
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- 电感 传感器 _2 课件
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1、第四章 电感式传感器概述 电感式传感器(Inductance sensor)是一种机电转换装置。是利用电磁感应原理将被测电量转换成线圈自感量或互感量的变化,进而由测量电路转换为电压或电流的变化量。可用来测量位移、压力、流量、振动等非电量信号 按传感器结构可分为:自感式、互感式、电涡流式。特点 结构简单、工作可靠;灵敏度高,能分辨0.01m的位移变化;测量精度高、零点稳定、输出功率较大;可实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,在工业自动控制系统中被广泛采用;主要缺点有:灵敏度、线性度和测量范围相互制约;传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。非接触式位移传感器测厚传感器电感粗糙度仪电感计数
2、器振动传感器差动传感器4-1 自感式传感器 4.1.1 工作原理 结构:由线圈、铁芯、衔铁三部分组成。铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为l;传感器运动部分与衔铁相连,衔铁移动时l 发生变化,引起磁路的磁阻Rm变化,使电芯线圈的电感值L变化;只要改变气隙厚度或气隙截面积就可以改变电感。20.5l13(a)气隙式(b)变截面式线圈的电感可用下式表示:式中,N为线圈匝数;Rm为磁路总磁阻(铁芯、衔铁磁阻和空气隙磁阻)(H-1)。mRNL2 对于变间隙式电感传感器,如果忽略磁路铁损,则磁路总磁阻为SlSlSlLNRm02221112 l1:铁芯磁路总长;l2:衔铁的磁路长;S:气隙磁通截面积;S1:铁芯
3、横截面积;S2:衔铁横截面积;1:铁芯磁导率;2:衔铁磁导率;0:真空磁导率,0=410-7Hm;l:空气隙总长。一般情况下,导磁体的磁阻与空气隙磁阻相比是很小的,因此线圈的电感值可近似地表示为可见,自感L是气隙截面积和长度的函数,即 Lf(S,l)如果S保持不变,则L为l的单值函数,构成变隙变隙式自感传感器式自感传感器;若保持l不变,使S随位移变化,则构成变截面式自感传感器变截面式自感传感器。lSNL02 L=f(l)为非线性关系。当l0时,L为,考虑导磁体的磁阻,当l0时,并不等于,而具有一定的数值,在l较小时其特性曲线如图中虚线所示。如上下移动衔铁使面积S改变,从而改变L值时,则Lf(S
4、)的特性曲线为一直线。L=f(S)L=f(l)lLS4.1.2 自感线圈的等效电路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)、铁芯的铁芯的涡流损耗电阻涡流损耗电阻(Re)和线圈的寄生电容线圈的寄生电容(C)。因此,自感传感器的等效电路如下图。CLRcRe4.1.3 测量电路1 1、交流电桥、交流电桥交流电桥是自感传感器的主要测量电路,为了提高灵敏度,改善线性度,自感线圈一般接成差动形式,如图。Z1、Z2为工作臂,即线圈阻抗,R1、R2为电桥的平衡臂。电桥平衡条件:设Z1=Z2=Z=RS+jL;R1=R2=R;RS1=RS2=RS;L1=L2=LE为桥路
5、电源,ZL是负载阻抗。工作时,Z1=Z+Z和Z2=Z-ZZLR1R2Z2Z1L1L2RS1RS2USCE2121RRZZZRZZZZEULLSC2交流电桥原理图当ZL时LjRLjREZZEUSSSC22其输出电压幅值 ELRLELRRLUSSSSC2222222222)(22LRRZS输出阻抗 SSSSSCRRLLQjLLRRQQEU11111222SRLQ为自感线圈的品质因数。结论结论1.桥路输出电压Usc包含与电源E同相和正交两个分量。在实际测量中,只希望有同相分量,如能使 或Q值比较大,均能达到此目的。但在实际工作时,RS/RS一般很小,所以要求线圈有高的品质因数。当Q值很高时,2.当Q
6、值很低时,自感线圈的电感远小于电阻,电感线圈相当于纯电阻(ZRs),交流电桥即为电阻电桥。例如,应变测量仪就是如此,此时输出电压 。该电桥结构简单,其电阻R1、R2可用两个电阻和一个电位器组成,调零方便。SSRRLLLLEUSC2SSSCRREU22 2、变压器电桥、变压器电桥它的平衡臂为变压器的两个二次侧绕组,当负载阻抗无穷大时,流入工作臂的电流为21ZZEI输出电压212122122ZZZZEEZZZEUSC初始Z1=Z2=Z=RS+jL,故平衡时,USC=0。双臂工作时,设Z1=ZZ,Z2=Z+Z,相当于差动式自感传感器的衔铁向一侧移动,则Z1Z2USCE/2E/2EI变压器电桥原理图Z
7、ZEUSC2同理反方向移动时ZZEUSC2可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。ELRLUSSC2222变压器电桥的输出电压幅值优点优点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性;缺点缺点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应电压,使高增益放大器不能工作。2222LRZS输出阻抗为(略去变压器副边的阻杭,它远小于电感的阻抗)下图是一个采用了带相敏整流的交流电桥。差动电感式传感器的两个线圈作为交流电桥相邻的两个工作臂,指示仪表是中心为零刻
8、度的直流电压表或数字电压表。带相敏整流的交流电桥ABVD1VD3VD2VD4CDEFVC3L1L2Rw1Rw2C1C2R1R2R3R4R5C4带相敏整流电路 设差动电感传感器的线圈阻抗分别为Z1和Z2。当衔铁处于中间位置时,Z1=Z2=Z,电桥处于平衡状态,C点电位等于D点地位,电表指示为零。当衔铁上移,上部线圈阻抗增大,Z1=Z+Z,则下部线圈阻抗减少,Z2=Z-Z。如果输入交流电压为正半周,则A点电位为正,B点电位为负,二极管V1、V4导通,V2、V3截止。在A-E-C-B支路中,C点电位由于Z1增大而比平衡时的C点电位降低;而在A-F-D-B支路中,D点电位由于Z2的降低而比平衡时D点的
9、电位增高,所以D点电位高于C点电位,直流电压表正向偏转。如果输入交流电压为负半周,A点电位为负,B点电位为正,二极管V2、V3导通,V1、V4截止,则在A-F-C-B支中中,C点电位由于Z2减少而比平衡时降低(平衡时,输入电压若为负半周,即B点电位为正,A点电位为负,C点相对于B点为负电位,Z2减少时,C点电位更负);而在A-E-D-B支路中,D点电位由于Z1的增加而比平衡时的电位增高,所以仍然是D点电位高于C点电位,电压表正向偏转。同样可以得出结果:当衔铁下移时,电压表总是反向偏转,输出为负。可见采用带相敏整流的交流电桥,输出信号既能反映位移大小又能反映位移的方向。二、差动变压器 把被测的非
10、电量变化转换为线圈互感量变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组都用差动形式连接,故称差动变压器式传感器。差动变压器结构形式较多,有变隙式、变面积式和螺线管式等,但其工作原理基本一样。非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1100mm范围内的机械位移,并具有测量精度高,灵敏度高,结构简单,性能可靠等优点(一)结构原理与等效电路(一)结构原理与等效电路 差动变压器的工作原理类似变压器的作用原理。这种类型的传感器主要包括有衔铁、一次绕组和二次绕组等。一、二次绕组间的耦合能随衔铁的移动而变化,即绕组间的互感随被测位移改变而变化。由于在使用时
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