机械工程测试技术精品课件:第三章0323.pptx
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- 机械工程 测试 技术 精品 课件 第三 0323
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1、第三章 常用传感器 与敏感元件,关于传感器的概念,我国国家标准GB 76651987 规定:“传感器(sensor)是能感受规定的测量量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置”。,传感器:工程上通常直接作用于被测量,能将其按一定规律转换成同种或别种量值输出的器件。,1,物理量,电量,4点注意, 传感器首先是一种测量器件或装置,它的作用体现在测量上。 传感器定义中所谓“可用输出信号” 现在一般就是指电信号,而“规定的测量量”一般是指非电量信号。 传感器的输入和输出信号应该具有明确的对应关系,并且应保证一定的精度。 关于“传感器”这个词,目前国外还有许多提法,如变换器(transducer)、
2、转换器 (converter)、检测器(detector)和变送器(transmitter)等,而根据我们国家的规定,传感器定名为sensor。,传感器作用: 扩展人类的感官。,传感器组成:敏感元件、转换元件及测量电路,有时还加上辅助电源。,1) 敏感元件(sensing element)是指传感器中能直接感受被测量的变化,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。敏感元件是传感器的核心,也是研究、设计和制作传感器的关键。,2) 转换元件(transduction element)转换元件是指传感器中能将敏感元件输出的物理量转换成适于传输或测量的电信号的部分。,3) 测量电路(measuri
3、ng circuit)又称转换电路或信号调理电路,它的作用是将转换元件输出的电信号进行进一步的转换和处理,如放大、滤波、线性化、补偿等,以获得更好的品质特性,便于后续电路实现显示、记录、处理及控制等功能。测量电路的类型视传感器的工作原理和转换元件的类型而定,一般有电桥电路、阻抗变换电路、振荡电路等。,3,所示是一气体压力传感器的示意图。膜盒2 的下半部与壳体1 固定,上半部通过连杆与磁芯4 相连,磁芯4 置于两个电感线圈3 中,后者接入测量电路5。这里的膜盒2就是敏感元件,其外部与大气压力pa相通,内部感受被测压力p 。当p 变化时,引起膜盒上半部移动,即输出相应的位移量。转换元件是可变电感线
4、圈3,它把输入的位移量转换成电感的变化。需要指出的是,并不是所有的传感器都能明显地区分敏感元件和转换元件两部分,有的传感器转换元件不止一个,需要经过若干次的转换;有的则是二者合二为一。,4,传感器在整个系统中处于输入端,其性能好坏直接影响着整个测试工作质量。,5,传感器种类繁多。其分类方法也很多。 可以按照,第一节 传感器的分类,被测量分类,工作原理分类,信号变换特征,敏感元件与被测对象之间的能量关系,输出信号分类,按被测量分类,有利于准确表达传感器的用途,7,按工作原理分类,将物理、化学、生物等学科的原理、规律和效应作为分类的依据,有利于对传感器工作原理的阐述和对传感器的深入研究与分析。,机
5、械式传感器 电参数式传感器(包括电阻式、电感式和电容式传感器) 压电式传感器 光电式传感器(一般光电式、光纤式、激光式和红外式传感器等) 热电式传感器 半导体式传感器 波式和辐射式传感器等。,8,按信号的变换特征分类,结构型传感器,依靠传感器结构参数(如形状、尺寸等)的变化,利用某些物理规律,实现信号的变换,从而检测出被测量,它是目前应用最多、最普遍的传感器。这类传感器的特点是其性能以传感器中元件相对结构(位置)的变化为基础,而与其材料特性关系不大。,物性型传感器,利用某些功能材料本身所具有的内在特性及效应将被测量直接转换成电量的传感器。这类传感器的“敏感元件”就是材料本身,无所谓“结构变化”
6、,因此,通常具有响应速度快的特点,而且易于实现小型化、集成化和智能化。,复合型传感器则是结构型和物性型传感器的组合,同时兼有二者的特征。,9,10,按能量转换关系分类,能量控制型传感器 (有源),从外部供给能量使传感器工作,并且由被测量来控制外部供给能量的变化。如电阻、电感、电容等电参数传感器、霍耳传感器等都属于这一类传感器。,能量转换型传感器 (无源),由能量变换元件构成,它不需要外电源。 直接由被测对象输入能量使其工作。如基于压电效应、热电效应、光电效应等的传感器都属于此类传感器。,例如,电容式位移传感器是位移电容变化的能量控制型传感器,可以直接测量位移。 电容式压力传感器,经过压力膜片弹
7、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一机械量的换能件,由它实现第一次变换;它同时与另一极板构成电容器,用来完成第二次转换。,测量 对象,传感器,辅助 能源,输入,输出,图3-1 能源控制型传感器工作方式,例如,电容型伺服式加速度计(也称为力反馈式加速度计),实际上是一个具有闭环回路的小型测量系统,如图所示。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。,加速度,质量,弹性件,电容传感器,电路,力发生器 电流力变换器,力,位移,电容,电流,输出,R,+,-,图3-2 伺服式加速度计,另一种传感器是以外信号(由辅助能源产生)激励被测对象,传感器获取的信号是被测对象对激励
8、信号的响应,它反映了被测对象的性质或状态。如超声波探伤仪、X射线衍射仪等。,根据传感器的使用材料: 分为半导体传感器、陶瓷传感器、金属材料传感器、复合材料传感器、高分子材料传感器等,根据被测量的性质: 可以将传感器分成物理型、化学型和生物型传感器,根据应用领域的不同: 可分为工业用、农用、民用、医用及军用等不同类型。,根据具体的使用目的: 可分为测量用、监视用、检查用、诊断用、控制用和分析用传感器等。,在不同的测试系统中,传感器可能只一个,也可能几个换能元件组合而成一个小型装置。,表 31 机械工程中常用传感器,类 型 名 称 变换量 被测量 应用举例 性能指标,测量范围 10105N示值误差
9、 (0.30.5)%,三等标准测力仪 弹簧秤 压力表 压力表 压力表 温度计,力 力 压力 压力 压力 温度 物体尺寸、位置 有无,力位移 力位移 压力位移 压力位移 压力位移 温度位移 力位移,测力环 弹簧 波纹管 波登管 波纹膜片 双金属片 微型开关,机 械 式,测量范围-101300 分辨力 0.1 ,红外测温仪 x射线应力仪 射线测厚仪 激光测长仪 超声波测厚仪,温度物体有无 测厚探伤应力 测厚、 探伤 长度位转移角 厚度、 探伤 厚度 成分分析,热电 散射 干涉 对物质穿透 光波干涉 超声波反射穿透,红外 x 射线 射线 激光 超声 射线,辐 射 式,测量范围440 mm测量精密度
10、0.25 mm,测距2m分辨力0.2 m,穿透作用,16,类 型 名 称 变换量 被测量 应用举例 性能指标,分辨力0.5m 分辨力0.5m 分辨力0.01N 频率0.1Hz20kHz 测量范围(10-2105)ms-2 测量范围01600 测量范围02mm线性误差1% 测量范围-10300 灵敏度500A/1m 最大截止频率50kHz 0,直线电位计 应变仪 电容测微仪 涡流式测振仪 电感测微仪 电感比较仪,位移 力、位移、应 变、加速度,位移电阻 形变电阻 位移电容 位移自感 位移自感 位移互感 力电荷 力磁导率 温度电势 位移电势 温度电阻 气体浓度,温度 光电阻 光电压 光电流,电位计
11、 电阻丝应变片 半导体应变片,电 磁 及 电 子 式,分辨力0.0250.05mm线性误差0.050.1%,最小应变12 最小测力(0.11)N,位移、力、声 位移、测厚 位移、力 位移、力 力、加速度 力、扭矩 温度 位移 温度 可燃气体 开、关量 转速、位移,分辨力0.025m,测量范围015mm 分辨力1m,测力计 热电温度计 (铂铑铂) 位移传感器 半导体温度计 气敏检测仪 硒光电池 光电转速仪,测力计 加速度计,电容 电涡流 电感 差动变压器 压电元件 压磁元件 热电偶 霍尔元件 热敏电阻 气敏电阻 光敏电阻 光电池 光敏晶体管,17,第三节 电阻、电容、与电感式传感器,1变阻器式传
12、感器(电位差计式),定义:通过改变电位器触头位置,把位移转换为电阻的变化。,根据电阻公式:,(3-1),式中:电阻率; l电阻丝长度; A电阻丝截面积 从式中看出当电阻丝直径和材质一定时,电阻值随导线长度而变化。,电阻式传感器是把被测量转换为电阻变化的一种传感器 按工作的原理可分为:变阻器式、电阻应变式,一变阻器式传感器(电位差计式),直线位移型,角位移型,分类,19,a.直线位移型,当被测位移变动时,C点沿变阻器移动x 距离时,则C点与A点之间的电阻值为,可见当导线分布均匀时,传感器输出(电阻)与输入(位移)成线性关系。,b.角位移型,回转型传感器,其电阻值随转角而变化,灵敏度S 为,式中
13、转角(rad);k单位弧度对应的电阻值。,则,20,x,c.非线性型,函数电位器,其骨架形状根据所要求的输出 f (x) 来确定。,例如:(1)输出 f (x)= kx2 ;R(x) 与 f (x) 成线性关系 三角形骨架 (2)输出 f (x)= kx3;R(x) 与 f (x) 成线性关系 抛物线形骨架,21,d.变阻器式传感器后接电路 电阻分压电路,设Rp变阻器总电阻; xp变阻器总长度; RL后接电路输入电阻。,由于直线位移型电阻与位移的线性关系,设 R为x- xp段电阻,有比例关系,由分压电路,(3-3),22,优点:结构简单 ; 性能稳定; 使用方便 缺点:(1)分辨力不高。因为受
14、到电阻丝直径的限制。提高分辨力需使用更细的电阻丝,其绕制较困难。变阻器式传感器的分辨力很难优于20m。 (2)噪声较大。电刷和电阻元件之间接触面的变动和磨损、尘埃附着等,都会使电刷在滑动中的接触电阻发生不规则的变化,从而产生噪声。,为减小后接电路影响,应使 Rl Rp (减小负载效应),输出电压与位移成线性关系。,23,变阻器式传感器的性能参数: 1)线性(或曲线的一致性); 4)移动或旋转角度范围; 2)分辨率; 5)电阻温度系数; 3)整个电阻值的偏差; 6)寿命。,24,应用,案例: 重量的自动检测-配料设备,比较,原理 用弹簧将力转换为位移;再用变阻器将位移转换为电阻的变化,25,26
15、,案例:煤气包储量检测,特点: (1)测量量程大; (2)防爆; (3)可靠; (4)成本低。,原理 直接将代表煤气包储量的高度变化转换为钢丝的电阻变化,27,案例:玩具机器人(广州中鸣数码 ),原理 直接将关节驱动电机的转动角度变化转换为电阻器阻值变化,2电阻应变式传感器,应用范围:测量力、应变、位移、加速度、扭矩等 分类:(1)金属应变片式 (2)半导体应变式,特点:(1)体积小 (2)动态响应快 (3)测量准确高 (4)使用方便,30,(1)金属电阻应变片,常用的金属电阻应变片有丝式和箔式两种工,其工作原理都是基于应变片随弹性体发生机械变形,其电阻值发生变化。,工作原理:应变效应 把应变
16、片用特制胶水粘固在弹性元件或需要测量变形的物体表面上,在外力作用下,电阻丝随该物体一起变形,其阻值发生相应变化。,31,(a)把直径为0.025mm的康铜或镍铬合金丝,粘贴在绝缘的基片和覆盖层之 间,由引出导线接于电路上。,(b)用栅状金属箔片代替栅状金属丝。用光刻技术制造,其线条均匀,尺寸准确,阻值一致性好。箔片约厚110 m。,32,由于电阻值,对上式求微分,(3-4),式中 ,则:,(3-5),轴向相对应变(或称纵向应变)+电阻丝径向相对应变(或称横向应变)+电阻丝电阻率相对变化(与电阻丝所手正应力有关),33,两式相除,可得式(3-5),(3-6),式中 E电阻丝材料的弹性模量 ; 压
17、阻系数,与材质有关,(3-8),式中 (1+2)项是电阻丝几何尺寸改变所引起的,同一电阻材料是常数; E项是由电阻丝的电阻率随应变而引起的,一般对金属丝很小可忽略。,式(3-8)可简化为,(3-9),式(3-9)表明电阻相对变化率与应变成正比。比值 Sg称为应变系数或灵敏度。,常数 (3-10),制造应变片中 Sg在1.73.6之间,几种常用电阻丝材料物理性能见 表3-2,一 般市场上电阻应变片标准为 60,120,350,600,1000 等。,34,(2)半导体应变片,典型半导体应变片结构,工作原理:基于半导体材料的压阻效应单晶半导体材料在外力作用下, 其电阻率变化。根据式(3-8),(1
18、+2)项是由几何尺寸变化 引起的,E是由电阻率变化引起的,就半导体而言,后者影 响大于前者,故式(3-8)可简化为,(3-11),灵敏度为,(3-12),这一数值比金属丝式大5070倍, 几种常用的半导体材料特性见 表3-3,优点: 灵敏度高 缺点:(1)温度稳定性差(2)灵敏度分散度大(由于晶向杂质等因数) (3)非线性大,小结:(1)金属丝电阻应变片利用导体形变引起电阻变化。 (2)半导体应变片是利用半导体电阻率变化而引起电阻的变化。,35,(3)电阻应变片传感器应用实例,a.直接用来测定结构的应变或应力,例如:研究机械、桥梁建筑等某些构件在工作状态下的受力、变形情况。可用不同形状的应变片
19、,贴在构件的预定部位,测得构件的拉、压应力、扭矩等为结构设计,应力校核或构件破坏的预测提供可靠实验数据。,b.将应变片贴在弹性体上,作为测量力、位移、加速度等物理参数的传感器。这些传感器从本质上讲均为受力,产生弹性变形,导致电阻应变片阻值发生变化,再经二次仪表转换为电压(或电流)信号输出。,36,案例:桥梁固有频率测量,原理 在桥中设置一三角形障碍物,利用汽车碍时的冲击对桥梁进行激励,再通过应变片测量桥梁动态变形,得到桥梁固有频率。,应用,38,试验求脉冲响应函数简单明了,产生一个冲击信号(如力锤),再测量系统输出就可以了。,案例:电子称,原理 将物品重量通过悬臂梁转化结构变形再通过应变片转化
20、为电量输出。,40,(a)由应变片测出的是构件或弹性体上某出的应变,通过换算(或标定)能得到应力、力或位移。 标 定,(b)应变片是粘贴在弹性元件上才能正常工作的。所以粘贴工艺(胶、贴前处理、固化处理、防潮等)至关重要。 贴片工艺,(c)动态测量时,应考虑弹性元件和应变片的动态特性。(上限频率由基长和 激励电源频率决定) 动态特性,(d)温度对电阻值的变化影响不容忽略,考虑温度补偿。 温度补偿,说明:,46,应变片的主要参数,(1)几何参数:表距L和丝栅宽度b,制造厂常用bL表示。 (2)电阻值:应变计的原始电阻值。 (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
21、数(工作温度、滞后、蠕变、零漂以及疲劳寿命、横向灵敏度等)。,52,1) 工作原理,金属应变片的电阻R为,(1) 当不变时,53,金属应变计有: 丝式和 箔式 优点:稳定性和温度特性好. 缺点:灵敏度系数小.,半导体应变计,优点:应变灵敏度大;体积小;能制成具有一定应变电阻的元件. 缺点:温度稳定性和可重复性不如金属应变片。,表3-2 常用电阻丝材料物理性能,55,表 3-3 几种常用半导体材料特性,56,57,3.固态压阻式传感器,(1)基本工作原理:与半导体应变片相同,利用半导体压阻效应。,压阻效应 指半导体材料受到应力作用时,其电阻率发生变化的现象。实际上,任何材料都不同程度地呈现压阻效
22、应,但半导体材料的这种效应特别强。,区别在于: 半导体应变片利用单晶半导体材料构成,利用半导体电阻做成粘贴是敏感元件。 固态压阻式传感器是在半导体基片上利用集成电路工艺制成的扩散电阻,即扩散型半导体应变片。以单晶硅为基底。 基底为弹性元件,导电层为敏感元件。,压阻式传感器的优点,缺点: 温度误差大,故需温度补偿或恒温条件下使用。,(1)灵敏度非常高;,(2)分辨率高,例如测量压力时可测出1020 Pa的微压;,(3)测量元件的有效面积可做得很小,故频率响应高;,(4)可测量低频加速度和直线加速度。,4. 动态电阻应变仪,多采用交流供桥、载波放大的形式。将贴于试件上的应变片接于电桥。 由电桥、标
23、定电路、振荡器、放大器、相敏检波器、滤波器等组成。,二、 电容式传感器,变换原理:将被测量的变化转化为电容量变化。,两平行极板组成的电容器,其电容量为:,、A或发生变化时,都会引起电容的变化。, 极板间介质的相对介电常数,在空气中=1 0真空中介电常数,0 = 8.810-12F/m (法拉/米) 极板间距离 A极板面积,63,根据电容器变化的参数可分为 (1)极距变化型 (2)面积变化型 (3)介质变化型,64,(1)极距变化型 根据式(3-20),当A 和不变时,电容C 与极距呈非线性关系,见图3-22。,对式两边取微分,传感器灵敏度S为,可见灵敏度S与极距平方成反比。且 S为了减小分线性
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