(合工大)《测试技术》课件-第三章.ppt
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1、 第三章第三章 常用的传感器与敏感元件常用的传感器与敏感元件 第一节第一节 常用传感器分类常用传感器分类 第二节第二节 机械式传感器及仪器机械式传感器及仪器 第三节第三节 电阻、电容与电感式传感器电阻、电容与电感式传感器 第四节第四节 磁电、压电和热电式传感器磁电、压电和热电式传感器 第五节第五节 光电传感器光电传感器 第六节第六节 光纤传感器光纤传感器 第七节第七节 半导体传感器半导体传感器 第八节第八节 红外测试系统红外测试系统 第九节第九节 激光测试传感器激光测试传感器 第十节第十节 传感器的选用原则传感器的选用原则 一、定义一、定义 传感器传感器直接作用于被测量,能按一定直接作用于被测
2、量,能按一定规律将其转换成同种或别种量值输出的器规律将其转换成同种或别种量值输出的器件。件。测量环节、测量装置、测量系统测量环节、测量装置、测量系统 二、组成二、组成 敏感元件、辅助装置(部分)敏感元件、辅助装置(部分)敏感元件敏感元件直接感受被测量的部分,核直接感受被测量的部分,核心。心。辅助装置(部分)辅助装置(部分)传感器的重要组成传感器的重要组成部分,必不可少部分。部分,必不可少部分。三、传感器的作用三、传感器的作用 作用:作用:“电五官电五官”,是人们认识事物的一个有利,是人们认识事物的一个有利工具;工具;对测试系统来讲,是输入的首个环节、重对测试系统来讲,是输入的首个环节、重要环节
3、,其特性的好坏直接影响到整个测要环节,其特性的好坏直接影响到整个测试系统的性能。试系统的性能。四、传感器的发展状况四、传感器的发展状况 历史长、还在发展历史长、还在发展 从结构型从结构型物性型物性型智能型智能型 智能型:传感器技术与微电子技术结合,智能型:传感器技术与微电子技术结合,构成了校正、变化、统计处理、反馈等多构成了校正、变化、统计处理、反馈等多种功能,具有思维、辨别能力的智能传感种功能,具有思维、辨别能力的智能传感器。能在复杂的环境中准确而有效地提取器。能在复杂的环境中准确而有效地提取信息。信息。第一节常用传感器分类第一节常用传感器分类 按工作原理分:按工作原理分:电气式传感器、机械
4、式传感器、光电式传感电气式传感器、机械式传感器、光电式传感器等器等 按被测量分:按被测量分:位移传感器、速度传感器、加速度传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、应力传感器、温度传感器等应力传感器、温度传感器等(1)按信号变换特征分:)按信号变换特征分:结构型传感器、物性型传感器结构型传感器、物性型传感器 结构型传感器结构型传感器依靠传感器的结构参量依靠传感器的结构参量随被测量的变化而变化来实现信号转换随被测量的变化而变化来实现信号转换 例如:磁电式传感器、电感式、电容式例如:磁电式传感器、电感式、电容式 物性型传感器物性型传感器依靠敏感元件材料本身物理化依靠敏感元件材料本身物理化学性质
5、随被测量的变化而变化来实现信号转换学性质随被测量的变化而变化来实现信号转换 例如:水银温度计、压电式传感器例如:水银温度计、压电式传感器 2)按能量关系分:)按能量关系分:能量转换型传感器、能量控制型传感器能量转换型传感器、能量控制型传感器 能量转换型传感器能量转换型传感器利用其输出与被测量输入的能量的利用其输出与被测量输入的能量的关系来实现信号的转换测量。关系来实现信号的转换测量。特点:直接由被测对象输入能量使其工作的,又称无源传特点:直接由被测对象输入能量使其工作的,又称无源传感器。感器。例如:热电偶温度计、压电式传感器、磁电式速度计例如:热电偶温度计、压电式传感器、磁电式速度计 产生负载
6、效应,影响被测对象的状态产生负载效应,影响被测对象的状态产生测量误差产生测量误差(失真)(失真)能量控制型传感器能量控制型传感器从外部供给能量使传感器从外部供给能量使传感器工作,并由被测量来控制外部能量的变化,由称工作,并由被测量来控制外部能量的变化,由称有源传感器。有源传感器。例如:电阻应变计接于电桥中、电感测微仪例如:电阻应变计接于电桥中、电感测微仪 传感器可能只有一个,也可能有几个换能元件,也可能是一个小型装置。例如,电容式位移传感器是位移一电容变化的能量控制型传感器,可以直接测量位移。而电容式压力传感器,则经过压力膜片弹性变形(位移)电容变化的转换过程。此时膜片是一个由机械量机械量的换
7、能件,由它实现第一次变换;同时它又与另一极板构成电容器,用来完成第二次转换。再如电容型伺服式加速度计再如电容型伺服式加速度计(也称力反馈式加速度计也称力反馈式加速度计),实际上是一个,实际上是一个具有闭环回路的小型测量系统,如图具有闭环回路的小型测量系统,如图3-2所示。这种传感器较一般开所示。这种传感器较一般开环式传感器具有更高的精确度和稳定性。环式传感器具有更高的精确度和稳定性。表-1 机械工程中常用传感器 第三节第三节 电阻、电容与电感式传感器电阻、电容与电感式传感器 一、电阻式传感器一、电阻式传感器 定义定义 电阻式传感器电阻式传感器将被测量转化为电阻值将被测量转化为电阻值变化的传感器
8、。变化的传感器。1、变阻器式电阻传感器、变阻器式电阻传感器 2、电阻应变式传感器、电阻应变式传感器1 1、变阻器式变阻器式电阻传感器电阻传感器 变阻器使用日益减少,电阻应变式传感器具有体积小、动态响应快、测量精度高使用方便等优点,而得到广泛运用。变阻器式电阻传感器的测量电路变阻器式电阻传感器的测量电路0()(1)epPLpuuxRxxRx特点及应用特点及应用1、特点、特点 优点:结构简单、性能稳定、使用方便。优点:结构简单、性能稳定、使用方便。缺点:分辨力不高,有较大的噪声。缺点:分辨力不高,有较大的噪声。2、应用、应用 用于线位移、角位移测量,在测量仪器中用于伺服记录仪用于线位移、角位移测量
9、,在测量仪器中用于伺服记录仪器或电子电位差计等。器或电子电位差计等。1.金属电阻应变片(结构型)丝式电阻应变片多为康铜或镍铬合金制成,直径约0.025mm,片基可有多种。依据基本公式 ,电阻相对变化率为:经简化可得:/Rl A2dRdldrdRlr(12)dRR 金属电阻应变片的工作原理,是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。若金属丝的长度为L,截面积为S,电阻率为,其未受力时的电阻为R。其物理意义是:单位应变所引起的电阻相对变化。由式(3.2-7)可以明显看出,金属材料的灵敏系数受两个因素影响:一个是受
10、力后材料的几何尺寸变化所引起的,即项;另一个是受力后材料的电阻率变化所引起的,即项。对于金属材料项比项小得多。大量实验表明,在电阻丝拉伸比例极限范围内,电阻的相对变化与其所受的轴向应变是成正比的,即K0为常数 Sg=1+2=常数 通常金属电阻丝的Sg=1.63.6之间。应变片的主要参数:(1)几何参数:基厂长和基宽,制造厂常用bL表示。(2)电阻值:应变计的原始电阻值。(60、120、350、600、1000等)(3)灵敏系数:表示应变计变换性能的重要参数。(4)其它表示应变计性能的参数(工作温度、滞后、蠕变、零漂以及疲劳寿命、横向灵敏度等。2.半导体应变片(物性型)基本公式:dRER/gdR
11、 RSEE 半导体材料的弹性模量;半导体材料的压阻系数。半导体应变片的灵敏度为 原理:压阻效应优点:体积小、横向效应小、滞后小、灵敏度高缺点:温度稳定性差、灵敏度分散度大(晶向、杂质)、大应变下非线性误差大。、应用、应用 电阻应变传感器有很多优点,因此广泛应用于机械工程的电阻应变传感器有很多优点,因此广泛应用于机械工程的测试中(测试中(40%到到50%)优点:优点:(1)分辨率高)分辨率高 (2)误差小)误差小 (3)尺寸小、重量轻)尺寸小、重量轻 (4)测量范围大)测量范围大 (5)频响特性好)频响特性好:限制应变片上限测量频率是:限制应变片上限测量频率是:电桥的激励电源频率电桥的激励电源频
12、率(1/51/10)电源频率电源频率 应变片的基长应变片的基长 基长越短,上限测量频率越高基长越短,上限测量频率越高 例例 基长为基长为10mm时,上限测量频率可高达时,上限测量频率可高达25kHz (6)应用于恶劣环境)应用于恶劣环境 (7)价格低)价格低(1)直接用来测定结构的应变或应力直接用来测定结构的应变或应力().将应变片贴于弹性元件上,作为测量力、位移、压力、加速度等参量的传感器 4.固态压阻式传感器 压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值
13、将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。压阻式传感器有两种类型:半导体应变式传感器、固态压阻式传感器压阻式传感器的优点是:灵敏度非常高,有时传感器的输出不需放大可直接用于测量;分辨率高,例如测量压力时可测出1020Pa的微压;测量元件的有效面积可做得很小,故频率响应高;可测量低频加速度和直线加速度。无须粘贴,便于传感器的集成化最大的缺点是温度误差大,故需温度补偿或恒温条件下使用。5.典型动态电阻应变仪 三、电桥测量电路 电桥电
14、路是将电阻、电容、电感的参量的变化转变为电压或电流信号输出的一种常用电路。由于电路简单,精度和灵敏度都较高而得到广泛运用。电桥一般按其电源种类而分成直流电桥和交流电桥两种。1.直流电桥直流电桥为常见电桥,假定电桥四个桥臂电阻分别为R1、R2、R3、R4,输入直流电压为u0,输出电压信号为uy,则输出为 如y=0,称电桥的平衡状态直流电桥的平衡条件:相对桥臂的阻值乘积相等 132401234()()yR RR RUURRRR 如果各桥臂的电阻变化分别为:R1、R2、R3、R4,同时 R1=R2=R3=R4=R 则 当为电阻同型号的应变片时,上式可写成:03124()4yuRRRRuRRRR012
15、34()4yguuS 结论:结论:1、电桥输出电压与电源电压和电阻应变片的灵、电桥输出电压与电源电压和电阻应变片的灵敏度系数、电阻的相对变化率之和、应变之和成敏度系数、电阻的相对变化率之和、应变之和成正比。正比。2、电桥有和差、电桥有和差(加减加减)特性,应正确选择接桥方法,特性,应正确选择接桥方法,使输出增大,干扰减小。使输出增大,干扰减小。具体:具体:对需要测量的有用信息:对需要测量的有用信息:同极性同极性相对桥臂相对桥臂 反极性反极性相邻桥臂相邻桥臂 对不需要测量的干扰信息:对不需要测量的干扰信息:同极性同极性相邻桥臂相邻桥臂 反极性反极性相对桥臂相对桥臂 例:一段材料受拉力例:一段材料
16、受拉力P及弯矩及弯矩W的共同作用,应怎样接桥?的共同作用,应怎样接桥?悬臂梁测力悬臂梁测力 柱形梁测力柱形梁测力 在测试中,根据电阻参与变化的桥臂数可把电桥分为:在测试中,根据电阻参与变化的桥臂数可把电桥分为:全桥式联接、半桥单臂式联接、半桥双臂式全桥式联接、半桥单臂式联接、半桥双臂式各种电桥的输出和贴片见下表:各种电桥的输出和贴片见下表:2.温度补偿问题温度补偿问题 受温度影响,影响测量的精确度;受温度影响,影响测量的精确度;补偿方法补偿方法 (1)桥路补偿)桥路补偿 (2)温度自补偿片)温度自补偿片 直流电桥特点:直流电桥特点:优点:电源易获得、对导线要求低、易平衡优点:电源易获得、对导线
17、要求低、易平衡 缺点:后接放大电路困难、直流放大器易受零漂影响缺点:后接放大电路困难、直流放大器易受零漂影响2.交流电桥 交流电桥的平衡条件 交流电桥的一般形式与直流电桥相似,但但Z Z1、Z Z2、Z Z3、Z Z4为复阻抗,U U为交流电压源,开路输出电压为U U0。其电压输出为 平衡条件为 或 132401234()()Z ZZ ZUZZZZ13240Z ZZ Z1423ZZZZ交流电桥平衡条件交流电桥平衡条件010302041324Z ZZ Z交流电桥的输出:312401234()4iEZZZZUZZZZ电容电桥电容电桥134214324321411()()RRRRj Cj CRRRR
18、RCC1得平衡条件为:R电感电桥电感电桥1134423241342()()Rj L RRj L RRR RL RL R1得电感的平衡条件为:R交流电阻桥及平衡交流电阻桥及平衡交流电桥的特点交流电桥的特点 1、供桥电源要求高、供桥电源要求高 2、电桥平衡困难、电桥平衡困难 3、后续处理容易、后续处理容易 测量误差:测量误差:例如例如 电桥中元件之间的互感影响电桥中元件之间的互感影响 无感电阻的残余电抗无感电阻的残余电抗 邻近交流电路对电桥的感应作用邻近交流电路对电桥的感应作用 泄漏电阻以及元件之间泄漏电阻以及元件之间 元件与地之间的分布电容等元件与地之间的分布电容等三、带感应偶合臂的电桥三、带感
19、应偶合臂的电桥 以上两种电桥中的感应耦合臂可代以差动式三绕组电感传感器,通以上两种电桥中的感应耦合臂可代以差动式三绕组电感传感器,通过它的敏感元件过它的敏感元件铁心,将被测位移量转换为绕组间互感变化,再铁心,将被测位移量转换为绕组间互感变化,再通过电桥转换为电压或电流的输出。通过电桥转换为电压或电流的输出。带感应耦合臂的电桥与一般电桥比较,具有较高的精确度、灵敏度带感应耦合臂的电桥与一般电桥比较,具有较高的精确度、灵敏度以及性能稳定等优点。以及性能稳定等优点。二、电容式传感器二、电容式传感器 1、定义、定义 电容式传感器电容式传感器将被测物理量转换为电容量变化的装置,将被测物理量转换为电容量变
20、化的装置,它实质上是一个具有可变参数的电容器。它实质上是一个具有可变参数的电容器。2、变换原理、变换原理 从物理学已知,由两个平行极板组成的电容器,其电容量从物理学已知,由两个平行极板组成的电容器,其电容量0AC 式中式中:极板间介质的相对介电系数,在空气中极板间介质的相对介电系数,在空气中=1 0真空中介电常数真空中介电常数(Fm),0=8.8510-12Fm 极板间距离极板间距离(m)A极板面积极板面积(m2)如果保持其中两个参数不变,而仅改变另一个参数,就可如果保持其中两个参数不变,而仅改变另一个参数,就可把该参数的变化变换成电容量的变化。把该参数的变化变换成电容量的变化。根据电容器变化
21、的参数,可分为根据电容器变化的参数,可分为:极距变化型、面积变化型和介质变化型极距变化型、面积变化型和介质变化型(1)极距变化型)极距变化型 可见:可见:灵敏度灵敏度S与与成成反比,极距越反比,极距越小,灵敏度越小,灵敏度越高;高;灵敏度随极距灵敏度随极距而变化,引起而变化,引起了非线性误差。了非线性误差。(2)面积变化型)面积变化型 面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,面积变化型电容传感器的优点是输出与输入成线性关系,但与极距变化型相比,灵敏度较低,适用于较大直线位移及但与极距变化型相比,灵敏度较低,适用于较大直线位移及角位移测量。角位移测量。220000001,222),22
22、3),ln(/)ln(/)rrdCCSdbxbdCCSdxxdCCSD ddxD d)常数常数常数(3)介质变化型)介质变化型测量:测量:电介质的液位、某些材电介质的液位、某些材料的温度、湿度和厚度料的温度、湿度和厚度等。等。图图3-14a是在两固定极板是在两固定极板间有一个介质层间有一个介质层(如纸张、如纸张、电影胶片等电影胶片等)通过。当介通过。当介质层的厚度、温度或湿质层的厚度、温度或湿度发生变化时,其介电度发生变化时,其介电常数发生变化,引起电常数发生变化,引起电极之间的电容量变化。极之间的电容量变化。图图3-14b是一种电容式液是一种电容式液位计,当被测液面位置位计,当被测液面位置发
23、生变化时,两电极浸发生变化时,两电极浸入高度也发生变化,引入高度也发生变化,引起电容量的变化。起电容量的变化。2、测量电路、测量电路 电容传感器将被测物理量转换为电容量的变化以后,由后电容传感器将被测物理量转换为电容量的变化以后,由后续电路转换为电压、电流或频续电路转换为电压、电流或频 率信号。率信号。常用的电路有:常用的电路有:电桥型电路、直流极化电路、谐振电路、调频电路和运算电桥型电路、直流极化电路、谐振电路、调频电路和运算放大电路放大电路(1)电桥型电路)电桥型电路 将电容传感器作为将电容传感器作为桥路的一部分,由电桥路的一部分,由电容变化转换为电桥的容变化转换为电桥的电压输出,通常采用
24、电压输出,通常采用电阻、电容或电感、电阻、电容或电感、电容组成的交流电桥。电容组成的交流电桥。图图3-15是一种电感、是一种电感、电容组成的电容组成的 桥路,桥路,电桥的输出为一调幅电桥的输出为一调幅波,经放大、相敏解波,经放大、相敏解调、滤波后获得输出,调、滤波后获得输出,再推动显示仪表。再推动显示仪表。(2)直流极化电路)直流极化电路又称为静压电容传感器电路,又称为静压电容传感器电路,多用于电容传声器或压力传感多用于电容传声器或压力传感器。器。输出电压与膜片位移速度成正输出电压与膜片位移速度成正比,因此这种传感器可以测量比,因此这种传感器可以测量气流气流(或液流或液流)的振动速度,进而的振
25、动速度,进而得到压力。得到压力。0002gdCuR EdtA dR Edt (3)谐振电路)谐振电路 为了获得较好的线性,一般工作点应选择在谐振曲线一边的为了获得较好的线性,一般工作点应选择在谐振曲线一边的线性区域内。线性区域内。特点:比较灵敏,但缺点是工作点不易选好,变化范围也较特点:比较灵敏,但缺点是工作点不易选好,变化范围也较窄,传感器连接电缆的分布电容影响也较大。窄,传感器连接电缆的分布电容影响也较大。(4)调频电路)调频电路 特点:特点:具有抗干扰性强、灵具有抗干扰性强、灵敏度高等敏度高等 可测可测0.01um的位移变化的位移变化量量 电缆分布电容的影响电缆分布电容的影响较大,使用中
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