CH7磁电式传感器-课件.ppt
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- CH7 磁电 传感器 课件
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1、CH7磁电式传感器-PPT课件7.1 磁电感应式传感器磁电感应式传感器 磁电感应式传感器又称磁电式传感器,是磁电感应式传感器又称磁电式传感器,是利利用电磁感应原理将被测量转换成电信号用电磁感应原理将被测量转换成电信号的一种传的一种传感器。可以实现振动、位移、转速等被测量的测感器。可以实现振动、位移、转速等被测量的测量。量。特点:特点:1.不需要辅助电源不需要辅助电源,就能把被测对象的机械量转就能把被测对象的机械量转换成易于测量的电信号,是一种有源传感器。换成易于测量的电信号,是一种有源传感器。2.输出功率大,输出功率大,性能稳定性能稳定。3.具有一定的工作带宽具有一定的工作带宽(101000
2、Hz)。)。2022-11-19 2 7.1.1 磁电感应式传感器工作原理磁电感应式传感器工作原理 根据电磁感应定律,根据电磁感应定律,当当导体在稳定均匀磁场中,沿垂直磁导体在稳定均匀磁场中,沿垂直磁场方向运动时场方向运动时,导体内产生的感应电势为,导体内产生的感应电势为 BlvdtdxBtdtde式中式中:B 稳恒均匀磁场的磁感应强度;稳恒均匀磁场的磁感应强度;l 导体有效长度;导体有效长度;v 导体相对磁场的运动速度。导体相对磁场的运动速度。2022-11-19 3 当一个当一个W匝匝线圈相对静止地处于随时间变化的磁线圈相对静止地处于随时间变化的磁场中时场中时,设穿过线圈的磁通为,设穿过线
3、圈的磁通为,则线圈内的感应电,则线圈内的感应电势势e与磁通变化率与磁通变化率d/dt有如下关系:有如下关系:dtdWe 根据以上原理,设计出两种磁电式传感器结构:根据以上原理,设计出两种磁电式传感器结构:变磁通(磁阻)式和恒磁通式。变磁通(磁阻)式和恒磁通式。2022-11-19 4p开磁路变磁通式开磁路变磁通式:线圈、磁铁静止不动,:线圈、磁铁静止不动,测量齿轮安装在被测量齿轮安装在被测旋转体上,随被测体一起转动。每转动一个齿,测旋转体上,随被测体一起转动。每转动一个齿,齿的凹凸引齿的凹凸引起磁路磁阻变化一次,磁通也就变化一次,起磁路磁阻变化一次,磁通也就变化一次,线圈中产生感应电线圈中产生
4、感应电势,其变化频率等于被测转速与测量齿轮上齿数的乘积。势,其变化频率等于被测转速与测量齿轮上齿数的乘积。p特点:结构简单,但输出信号较小,且因高速轴上加装齿轮特点:结构简单,但输出信号较小,且因高速轴上加装齿轮较危险而不宜测量高转速的场合。较危险而不宜测量高转速的场合。2022-11-19 5p闭磁路变磁通式闭磁路变磁通式:由装在转轴上的内齿轮和外齿轮、永久磁:由装在转轴上的内齿轮和外齿轮、永久磁铁和感应线圈组成,内外齿轮齿数相同。铁和感应线圈组成,内外齿轮齿数相同。当转轴连接到被测转当转轴连接到被测转轴上时,外齿轮不动,内齿轮随被测轴而转动,内、外齿轮的轴上时,外齿轮不动,内齿轮随被测轴而
5、转动,内、外齿轮的相对转动使气隙磁阻产生周期性变化,从而引起磁路中磁通的相对转动使气隙磁阻产生周期性变化,从而引起磁路中磁通的变化,使线圈内产生周期性变化的感应电动势。变化,使线圈内产生周期性变化的感应电动势。p 感应电势的频率与被测转速成正比感应电势的频率与被测转速成正比。2022-11-19 6p恒磁通式恒磁通式:磁路系统产生恒定的直流磁场,磁路中的工作气:磁路系统产生恒定的直流磁场,磁路中的工作气隙固定不变,因而气隙中磁通也恒定不变。隙固定不变,因而气隙中磁通也恒定不变。p运动部件可以是线圈(动圈式),也可以是磁铁(动铁式),运动部件可以是线圈(动圈式),也可以是磁铁(动铁式),动圈式和
6、动铁式的工作原理是完全相同。动圈式和动铁式的工作原理是完全相同。2022-11-19 70eBl W v p当壳体随被测振动体一起振动时,由于弹簧较软,运当壳体随被测振动体一起振动时,由于弹簧较软,运动部件质量相对较大,动部件质量相对较大,当振动频率足够高(远大于传当振动频率足够高(远大于传感器固有频率)时,运动部件惯性很大,来不及随振感器固有频率)时,运动部件惯性很大,来不及随振动体一起振动,动体一起振动,近乎静止不动,振动能量几乎全被弹近乎静止不动,振动能量几乎全被弹簧吸收,永久磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于簧吸收,永久磁铁与线圈之间的相对运动速度接近于振动体振动速度,磁铁与线圈的相对
7、运动切割磁力线,振动体振动速度,磁铁与线圈的相对运动切割磁力线,从而产生感应电势为从而产生感应电势为 2022-11-19 8 7.1.2 7.1.2 磁电感应式传感器基本特性磁电感应式传感器基本特性 当测量电路接入磁电传感器电路时,当测量电路接入磁电传感器电路时,如图所示,磁电传感器的输出电流如图所示,磁电传感器的输出电流Io为为 fofoRRlWvBRREI传感器的电流灵敏度为 fooIRRlWBvIS2022-11-19 9而传感器的输出电压和电压灵敏度分别为而传感器的输出电压和电压灵敏度分别为 ffooUffofooRRlWRBvUSRRlWvRBRIU当传感器的工作温度发生变化或受到
8、外界磁场干扰、受到机械当传感器的工作温度发生变化或受到外界磁场干扰、受到机械振动或冲击时,其灵敏度将发生变化,从而产生测量误差,其振动或冲击时,其灵敏度将发生变化,从而产生测量误差,其相对误差为相对误差为 RdRldlBdBSdSII2022-11-19 101.1.非线性误差非线性误差 磁电式传感器磁电式传感器产生非线性误差的主要原因产生非线性误差的主要原因是:由于传感器是:由于传感器线圈内有电流线圈内有电流I流过时,将产生一定的交变磁通流过时,将产生一定的交变磁通I,此交变磁,此交变磁通叠加在永久磁铁所产生的工作磁通上,使恒定的气隙磁通通叠加在永久磁铁所产生的工作磁通上,使恒定的气隙磁通变
9、化。变化。线圈运动速度方向不同时,使恒定磁通或增大,或减小,线圈运动速度方向不同时,使恒定磁通或增大,或减小,传感器的灵敏度具有不同的数值,使传感器传感器的灵敏度具有不同的数值,使传感器输出基波能量降输出基波能量降低,谐波能量增加低,谐波能量增加,即这种非线性特性同时伴随着传感器输出即这种非线性特性同时伴随着传感器输出的谐波失真。的谐波失真。显然,显然,传感器灵敏度越高,线圈中电流越大,传感器灵敏度越高,线圈中电流越大,非线性越严重。非线性越严重。2022-11-19 11 2.2.温度误差温度误差 当温度变化时,上式右边三项都不为零,铜线每摄氏度变当温度变化时,上式右边三项都不为零,铜线每摄
10、氏度变化量为化量为dl/l0.16710-4,dR/R0.4310-2,dB/B每摄氏度的变化每摄氏度的变化量决定于永久磁铁的磁性材料。对铝镍钴永久磁合金,量决定于永久磁铁的磁性材料。对铝镍钴永久磁合金,dB/B-0.0210-2,这样可得近似值如下:,这样可得近似值如下:Ct10%5.4RdRldlBdBSdSII需要进行温度补偿需要进行温度补偿2022-11-19 12温度补偿温度补偿p通常采用通常采用热磁分流器热磁分流器。热磁分流器由。热磁分流器由具有很大负温度系数具有很大负温度系数的特殊磁性材料做成的特殊磁性材料做成。它在正常工作温度下已将空气隙磁通它在正常工作温度下已将空气隙磁通分掉
11、一小部分。分掉一小部分。当温度升高时,当温度升高时,热磁分流器的磁导率显著热磁分流器的磁导率显著下降,经它分流掉的磁通占总磁通的比例较正常工作温度下下降,经它分流掉的磁通占总磁通的比例较正常工作温度下显著降低,从而保持空气隙的工作磁通不随温度变化,维持显著降低,从而保持空气隙的工作磁通不随温度变化,维持传感器灵敏度为常数。传感器灵敏度为常数。2022-11-19 137.1.3 7.1.3 磁电感应式传感器的测量电路磁电感应式传感器的测量电路 传感器测量的是振动速度参数,若在测量电路中传感器测量的是振动速度参数,若在测量电路中接入积分电接入积分电路,则输出电势与位移成正比路,则输出电势与位移成
12、正比;若在测量电路中;若在测量电路中接入微分电接入微分电路,则其输出与加速度成正比路,则其输出与加速度成正比。2022-11-19 147.1.4 7.1.4 磁电感应式传感器的应用磁电感应式传感器的应用 1.动圈式振动速度传感器动圈式振动速度传感器 如图如图7-6,其结构主要特点是,钢制圆形外壳,里面用铝支,其结构主要特点是,钢制圆形外壳,里面用铝支架将圆柱形永久磁铁与外壳固定成一体,永久磁铁中间有一小架将圆柱形永久磁铁与外壳固定成一体,永久磁铁中间有一小孔,穿过小孔的芯轴两端架起线圈和阻尼环,芯轴两端通过圆孔,穿过小孔的芯轴两端架起线圈和阻尼环,芯轴两端通过圆形膜片支撑架空且与外壳相连。工
13、作时,传感器与被测物体刚形膜片支撑架空且与外壳相连。工作时,传感器与被测物体刚性连接,当物体振动时,性连接,当物体振动时,传感器外壳和永久磁铁随之振动,而传感器外壳和永久磁铁随之振动,而架空的芯轴、线圈和阻尼环因惯性而不随之振动。因而,磁路架空的芯轴、线圈和阻尼环因惯性而不随之振动。因而,磁路空气隙中的线圈切割磁力线而产生正比于振动速度的感应电动空气隙中的线圈切割磁力线而产生正比于振动速度的感应电动势,线圈的输出通过引线输出到测量电路。势,线圈的输出通过引线输出到测量电路。2022-11-19 15图图7-6 动圈式振动速度传感器动圈式振动速度传感器 1.心轴心轴 2.外壳外壳 3.圆形膜片圆
14、形膜片 2.4.铝支架铝支架 5.永久磁铁永久磁铁3.6.工作线圈工作线圈 7.阻尼环阻尼环 8.引线引线2022-11-19 162.2.磁电式扭矩传感器磁电式扭矩传感器 如图如图7-7。在驱动源和负载之间的扭转轴的两侧安装有齿。在驱动源和负载之间的扭转轴的两侧安装有齿形圆盘。它们旁边装有相应的两个磁电传感器。传感器的检测形圆盘。它们旁边装有相应的两个磁电传感器。传感器的检测元件部分由永久磁铁、感应线圈和铁芯组成。永久磁铁产生的元件部分由永久磁铁、感应线圈和铁芯组成。永久磁铁产生的磁力线与齿形圆盘交链。当齿形圆盘旋转时,圆盘齿凸凹引起磁力线与齿形圆盘交链。当齿形圆盘旋转时,圆盘齿凸凹引起磁路
15、气隙的变化,于是磁通量也发生变化,在线圈中感应出交磁路气隙的变化,于是磁通量也发生变化,在线圈中感应出交流电压,流电压,其频率在数值上等于圆盘上齿数与转数的乘积。其频率在数值上等于圆盘上齿数与转数的乘积。当扭当扭矩作用在扭转轴上时,两个磁电传感器输出的感应电压矩作用在扭转轴上时,两个磁电传感器输出的感应电压u1和和u2存在相位差。存在相位差。这个这个相位差与扭转轴的扭转角成正比相位差与扭转轴的扭转角成正比。这样,这样,传感器就可以把扭矩引起的扭转角转换成相位差的电信号。传感器就可以把扭矩引起的扭转角转换成相位差的电信号。2022-11-19 17测量仪表21齿形圆盘扭转轴磁电传感器磁电传感器u
16、1u2uu1u2t图7-7 磁电式扭矩传感器工作原理图图7-8 磁电式传感器结构图 2022-11-19 187.2 7.2 霍尔式传感器霍尔式传感器7.2.1 霍尔效应及霍尔元件霍尔效应及霍尔元件 1.霍尔效应霍尔效应:置于磁场中的静止载流导体,当它的:置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方电流方向与磁场方向不一致时向与磁场方向不一致时,载流导体上,载流导体上垂直于电流和磁场垂直于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势方向上的两个面之间产生电动势,这种现象称霍尔效这种现象称霍尔效应。该电势称霍尔电势。应。该电势称霍尔电势。这一现象是美国物理学家霍尔这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall
17、,18551938)于)于1879年在研究金属的导电机构时发现年在研究金属的导电机构时发现的。霍尔效应此后在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到的。霍尔效应此后在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到了广泛的应用,比如测量磁场的高斯计。了广泛的应用,比如测量磁场的高斯计。2.2022-11-19 19 在霍尔效应发现约在霍尔效应发现约100年后,德国物理学家克利青年后,德国物理学家克利青(Klaus von Klitzing,1943-)等在研究极低温度和强磁场中的等在研究极低温度和强磁场中的半导体半导体时发现了时发现了量子霍耳效应量子霍耳效应这这是当代凝聚态物理学令人惊异的进展之一,克
18、利青为此获得了是当代凝聚态物理学令人惊异的进展之一,克利青为此获得了1985年年的诺贝尔物理学奖。的诺贝尔物理学奖。之后,美籍华裔物理学家崔琦之后,美籍华裔物理学家崔琦(Daniel Chee Tsui,1939-)和美国物理学和美国物理学家劳克林家劳克林(Robert B.Laughlin,1950-)、施特默、施特默(Horst L.St rmer,1949-)在更强磁场下研究量子霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应,这个发在更强磁场下研究量子霍尔效应时发现了分数量子霍尔效应,这个发现使人们对量子现象的认识更进一步,他们为此获得了现使人们对量子现象的认识更进一步,他们为此获得了1998年的诺贝
19、年的诺贝尔物理学奖。尔物理学奖。最近,复旦校友、斯坦福教授张首晟与母校合作开展了最近,复旦校友、斯坦福教授张首晟与母校合作开展了“量子自旋霍量子自旋霍尔效应尔效应”的研究。的研究。“量子自旋霍尔效应量子自旋霍尔效应”最先由张首晟教授预言,之最先由张首晟教授预言,之后被实验证实。这一成果是美国科学杂志评出的后被实验证实。这一成果是美国科学杂志评出的2007年十大科学年十大科学进展之一。如果这一效应在室温下工作,它可能导致新的低功率的进展之一。如果这一效应在室温下工作,它可能导致新的低功率的“自旋电子学自旋电子学”计算设备的产生。计算设备的产生。目前工业上应用的高精度的电压和电流型传感器有很多就是
20、根据霍尔目前工业上应用的高精度的电压和电流型传感器有很多就是根据霍尔效应制成的效应制成的,误差精度能达到误差精度能达到0.1%以下以下2022-11-192022-11-19 bBflfElIdEH如图,在垂直于外磁场如图,在垂直于外磁场B的方向上放置一导电板,导电板通的方向上放置一导电板,导电板通以电流以电流I,方向如图所示。导电板中的电流使金属中自由电,方向如图所示。导电板中的电流使金属中自由电子在电场作用下做定向运动。此时,每个电子受洛伦兹力子在电场作用下做定向运动。此时,每个电子受洛伦兹力fl的作用,的作用,fl 的大小为的大小为fl=eBv式中:式中:e电子电荷;电子电荷;v电子运动
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