(第4章)电感式传感器课件.ppt
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- 电感 传感器 课件
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1、 电涡流式传感器电涡流式传感器4.1变磁阻式传感器变磁阻式传感器4.2差动变压器式传感器差动变压器式传感器4.3 4.1.1 4.1.1 工作原理工作原理 变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁3 3部分组成。在铁芯和衔铁之间有气隙,气部分组成。在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为隙厚度为,传感器的运动部分与衔铁相连。,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度当衔铁移动时,气隙厚度 发生改变,导致发生改变,导致电感线圈的电感值变化,只要能测出这种电感线圈的电感值变化,只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向
2、。小和方向。线圈中电感量为线圈中电感量为 WLII 式中:式中:线圈总磁链;线圈总磁链;I I 通过线圈的电流;通过线圈的电流;W W线圈的匝数;线圈的匝数;穿过线圈穿过线圈的磁通。的磁通。mIWR12m1 122002llRSSS 通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻,即阻,即1001 12002222lSSlSS 因此,线圈的电感值可近似地表示为因此,线圈的电感值可近似地表示为2200m2WSWLR 当线圈匝数为常数时,只要改变当线圈匝数为常数时,只要改变 或或S S0 0均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器又可分为变气隙型
3、电感式传感器和变面积又可分为变气隙型电感式传感器和变面积型电感式传感器。型电感式传感器。在实际使用中,常采用两个相同的传在实际使用中,常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁,构成差动式电感感器线圈共用一个衔铁,构成差动式电感传感器。测量时,衔铁通过导杆与被测位传感器。测量时,衔铁通过导杆与被测位移量相连,当被测体移动时,导杆带动衔移量相连,当被测体移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小
4、,形成差动形式。的电感量减小,形成差动形式。差动式结构除了可以改善线性、提高差动式结构除了可以改善线性、提高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等影响也可以进行补偿,从而减少了外界影影响也可以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。响造成的误差。4.1.2 4.1.2 测量电路测量电路 变磁阻式传感器的测量电路有交流电变磁阻式传感器的测量电路有交流电桥式、交流变压器式以及谐振式等几种形桥式、交流变压器式以及谐振式等几种形式。式。1 1交流电桥式测量电路交流电桥式测量电路 把传感器的两个线圈作为电桥的两个把传感器的两个线圈作为电桥的两个桥臂桥臂Z Z1 1和和Z
5、 Z2 2,另外两个相邻的桥臂用纯电,另外两个相邻的桥臂用纯电阻代替,设阻代替,设Z Z1 1=Z Z+Z Z1 1,Z Z2 2=Z ZZ Z2 2,Z Z是衔是衔铁在中间位置时单个线圈的复阻抗,铁在中间位置时单个线圈的复阻抗,Z Z1 1,Z Z2 2分别是衔铁偏离中心位置时两线圈阻分别是衔铁偏离中心位置时两线圈阻抗的变化量。抗的变化量。其输出电压为其输出电压为 式中:式中:L0衔铁在中间位置时单个衔铁在中间位置时单个线圈的电感;线圈的电感;L单线圈电感的变化量。单线圈电感的变化量。o1212()2(Z)2ZZZUUULLZ 2 2变压器式交流电桥变压器式交流电桥 电桥两臂电桥两臂Z Z1
6、 1、Z Z2 2为传感器线圈阻抗,为传感器线圈阻抗,另外两桥臂为交流变压器次级线圈的另外两桥臂为交流变压器次级线圈的1/21/2阻阻抗。当负载阻抗为无穷大时,桥路输出电抗。当负载阻抗为无穷大时,桥路输出电压为压为112121222Z UZZUUUZZZZ 当传感器的衔铁处于中间位置,即当传感器的衔铁处于中间位置,即Z Z1 1=Z Z2 2=Z Z时,有时,有U Uo o=0=0,电桥平衡。,电桥平衡。当传感器衔铁上移时,即当传感器衔铁上移时,即Z Z1 1=Z Z+Z Z,Z Z2 2=Z ZZ Z,此时,此时o22Z UL UUZL 当传感器衔铁下移时,则当传感器衔铁下移时,则Z Z1
7、1=Z ZZ Z,Z Z2 2=Z Z+Z Z,此时,此时 o22Z UL UUZL 4.1.3 4.1.3 变磁阻式传感器的应变磁阻式传感器的应用用 1 1、变隙电感式压力传感器、变隙电感式压力传感器 它由膜盒、它由膜盒、铁芯、铁芯、衔铁及线圈等组衔铁及线圈等组成,衔铁与膜盒的上端连在一起。成,衔铁与膜盒的上端连在一起。当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压力力P P的作用下产生与压力的作用下产生与压力P P大小成正比的位大小成正比的位移。于是衔铁也发生移动,从而使气隙发移。于是衔铁也发生移动,从而使气隙发生变化,流过线圈的电流也发生相应的变生变化,流过线圈的电流也
8、发生相应的变化,电流表指示值就反映了被测压力的大化,电流表指示值就反映了被测压力的大小。小。2 2、变隙式差动电感压力传感器。、变隙式差动电感压力传感器。它主要由它主要由C C形弹簧管、衔铁、铁芯和形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。线圈等组成。当被测压力进入当被测压力进入C C形弹簧管时,形弹簧管时,C C形弹形弹簧管产生变形,其自由端发生位移,带动簧管产生变形,其自由端发生位移,带动与自由端连接成一体的衔铁运动,使线圈与自由端连接成一体的衔铁运动,使线圈1 1和线圈和线圈2 2中的电感发生大小相等、中的电感发生大小相等、符号相符号相反的变化,即一个电感量增大,另一个电反的变化,即一个电感量增
9、大,另一个电感量减小。电感的这种变化通过电桥电路感量减小。电感的这种变化通过电桥电路转换成电压输出。由于输出电压与被测压转换成电压输出。由于输出电压与被测压力之间成比例关系,所以只要用检测仪表力之间成比例关系,所以只要用检测仪表测量出输出电压,即可得知被测压力的大测量出输出电压,即可得知被测压力的大小。小。4.2.1 差动变压器式传感器的工作原理 差动变压器是把被测的非电量变化转差动变压器是把被测的非电量变化转换成绕组互感量的变化。换成绕组互感量的变化。差动变压器结构形式较多,有变隙式、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,应用最多的是螺变面积式和螺线管式等,应用最多的是螺线
10、管式差动变压器,它可以测量线管式差动变压器,它可以测量1 1100mm100mm机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、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。结构简单、性能可靠等优点。差动变压器传感器中的两个次级绕组差动变压器传感器中的两个次级绕组反相串联,当初级绕组加以激励电压反相串联,当初级绕组加以激励电压U U时,时,在两个次级绕组在两个次级绕组W W2a2a和和W W2b2b中便会产生感应电中便会产生感应电势势e e2a2a和和e e2b2b。当活动衔铁处于初始平衡位置。当活动衔铁处于初始平衡位置时,必然会使两互感系数时,必然会使两互感系数 M M1 1=M M
11、2 2,将有,将有e e2a2a=e e2b2b,因而有,因而有U Uo o=e e2a2ae e2b2b=0=0,即差动变压,即差动变压器输出电压为零。器输出电压为零。当活动衔铁向上移动时,由于磁阻的当活动衔铁向上移动时,由于磁阻的影响,影响,W W2a2a中磁通将大于中磁通将大于W W2b2b,使,使M M1 1 M M2 2,因而,因而e e2a2a增加,而增加,而e e2b2b减小。反之,减小。反之,e e2b2b增加,增加,e e2a2a减小。因为减小。因为U Uo o=e e2a2ae e2b2b,所以当,所以当e e2a2a、e e2b2b 随随着衔铁位移着衔铁位移x x变化时,
12、变化时,U Uo o也必将随也必将随x x而变化。而变化。1 1差动整流电路差动整流电路 差动整流电路还可以接成全波电压输差动整流电路还可以接成全波电压输出和全波电流输出的形式。出和全波电流输出的形式。差动整流电路具有结构简单,根据差差动整流电路具有结构简单,根据差动输出电压的大小和方向就可以判断出被动输出电压的大小和方向就可以判断出被测量(如位移)的大小和方向,不需要考测量(如位移)的大小和方向,不需要考虑相位调整和零点残余电压的影响,分布虑相位调整和零点残余电压的影响,分布电容影响小,便于远距离传输,因而获得电容影响小,便于远距离传输,因而获得广泛的应用。广泛的应用。2 2相敏检波电路相敏
13、检波电路 相敏检波电路要求比较电压与差动变相敏检波电路要求比较电压与差动变压器二次输出电压频率相同,相位相同或压器二次输出电压频率相同,相位相同或相反。为了保证这一点,通常在电路中接相反。为了保证这一点,通常在电路中接入移相电路。另外,由于比较电压在检波入移相电路。另外,由于比较电压在检波电路中起开关作用,因此其幅值应尽可能电路中起开关作用,因此其幅值应尽可能大,一般应为信号电压的大,一般应为信号电压的3 35 5倍。倍。图图4-134-13中中R RP1P1为电桥调零电位器。对于为电桥调零电位器。对于小位移测量,由于输出信号小,在电路中小位移测量,由于输出信号小,在电路中还要接入放大器。此外
14、,交流电桥也是常还要接入放大器。此外,交流电桥也是常用的测量电路。用的测量电路。4.2.3 4.2.3 差动变压器式传感器差动变压器式传感器的应用的应用 差动变压器式传感器可以直接用于位差动变压器式传感器可以直接用于位移测量,也可以测量与位移有关的任何机移测量,也可以测量与位移有关的任何机械量,如振动、加速度、应变、比重、张械量,如振动、加速度、应变、比重、张力和厚度等。力和厚度等。差动变压器式加速度传感器的原理。差动变压器式加速度传感器的原理。它由悬臂梁和差动变压器构成。测量时,它由悬臂梁和差动变压器构成。测量时,将悬臂梁底座及差动变压器的绕组骨架固将悬臂梁底座及差动变压器的绕组骨架固定,而
15、将衔铁的定,而将衔铁的A A端与被测振动体相连,此端与被测振动体相连,此时传感器作为加速度测量中的惯性元件,时传感器作为加速度测量中的惯性元件,它的位移与被测加速度成正比,使加速度它的位移与被测加速度成正比,使加速度测量转变为位移的测量。当被测体带动衔测量转变为位移的测量。当被测体带动衔铁以铁以x x(t t)振动时,导致差动变压器的输振动时,导致差动变压器的输出电压也按相同规律变化。出电压也按相同规律变化。4.3.1 4.3.1 电涡流式传感器的工电涡流式传感器的工作原理作原理 1 1、电涡流效应、电涡流效应 块状金属导体置于变化磁场中或在磁块状金属导体置于变化磁场中或在磁场中作切割磁力线运
16、动时,金属导体内将场中作切割磁力线运动时,金属导体内将会产生旋涡状的感应电流,该现象称为电会产生旋涡状的感应电流,该现象称为电涡流效应。涡流效应。2 2、应用、应用 利用电涡流传感器可利用电涡流传感器可以实现对位移、材料厚度、金属表以实现对位移、材料厚度、金属表面温度、应力、速度以及材料损伤面温度、应力、速度以及材料损伤等进行非接触式的连续测量,并且等进行非接触式的连续测量,并且这种测量方法具有灵敏度高、频率这种测量方法具有灵敏度高、频率响应范围宽、体积小等一系列优点。响应范围宽、体积小等一系列优点。3 3、类型、类型 电涡流传感器分为高频反射式和低频电涡流传感器分为高频反射式和低频透射式两类
17、。透射式两类。4 4、原理分析、原理分析 将一个通以正弦交变电流将一个通以正弦交变电流I I1 1的扁平线的扁平线圈置于金属导体附近,则线圈周围空间将圈置于金属导体附近,则线圈周围空间将产生一个正弦交变磁场产生一个正弦交变磁场H H1 1,使金属导体中,使金属导体中感应电涡流感应电涡流I I2 2,I I2 2又产生一个与又产生一个与H H1 1方向相反方向相反的交变磁场的交变磁场H H2 2,导致传感器线圈的等效阻,导致传感器线圈的等效阻抗发生变化。抗发生变化。它与被测体的电阻率它与被测体的电阻率、磁导率、磁导率 以及以及几何形状有关,还与线圈的几何参数、线几何形状有关,还与线圈的几何参数、
18、线圈中激磁电流频率圈中激磁电流频率f f、与线圈与导体间的距与线圈与导体间的距离离x x有关。有关。函数关系式为:函数关系式为:Z Z=F F(,r r,f f,x x)如果保持上式中其他参数不变,而只如果保持上式中其他参数不变,而只使其中一个参数发生变化,则传感器线圈使其中一个参数发生变化,则传感器线圈的阻抗的阻抗Z Z就仅仅是这个参数的单值函数,即就仅仅是这个参数的单值函数,即可实现对该参数的测量。可实现对该参数的测量。4.3.2 4.3.2 电涡流式传感器的结电涡流式传感器的结构构 电涡流式传感器的结构主要是一个绕电涡流式传感器的结构主要是一个绕制在框架上的扁平绕组,绕组的导线应选制在框
19、架上的扁平绕组,绕组的导线应选用电阻率小的材料,一般采用高强度漆包用电阻率小的材料,一般采用高强度漆包铜线,图铜线,图4-164-16所示为所示为CZF1CZF1型电涡流式传感型电涡流式传感器的结构图,电涡流是采用把导线绕制在器的结构图,电涡流是采用把导线绕制在框架上形成的,框架采用聚四氟乙烯。框架上形成的,框架采用聚四氟乙烯。这种传感器的线圈与被测金属之间是这种传感器的线圈与被测金属之间是磁性耦合的,并利用这种耦合程度的变化磁性耦合的,并利用这种耦合程度的变化作为测量值,它的尺寸和形状都与测量装作为测量值,它的尺寸和形状都与测量装置的特性有关。所以作为传感器的线圈装置的特性有关。所以作为传感
20、器的线圈装置仅为实际传感器的一半,而另一半是被置仅为实际传感器的一半,而另一半是被测体,所以,在电涡流式传感器的设计和测体,所以,在电涡流式传感器的设计和使用中,必须同时考虑被测物体的物理性使用中,必须同时考虑被测物体的物理性质和几何形状及尺寸。质和几何形状及尺寸。4.3.3 4.3.3 电涡流式传感器的测电涡流式传感器的测量电路量电路 用于电涡流传感器的测量电路主要有用于电涡流传感器的测量电路主要有调频式、调幅式电路两种。调频式、调幅式电路两种。1 1调频式电路调频式电路 传感器线圈接入传感器线圈接入LCLC振荡回路,当传感振荡回路,当传感器与被测导体距离器与被测导体距离x x改变时,在涡流
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