《传感器原理及应用》课件-第三章.pptx
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1、0101绪论绪论目目录录0202传感器的理论及技术基础传感器的理论及技术基础 0303物理量传感器物理量传感器0404化学传感器化学传感器0505生物传感器生物传感器0606微机电(微机电(MEMS)传感器传感器0707集成传感器集成传感器0808传感器在物联网中的应用传感器在物联网中的应用第三章物理量传感器3.1 物理量传感器概述 物理量是度量物理属性或描述物体运动状态及其变化过程的量,物理量传感器是能感受规定的物理量并将其转换成可用输出信号的传感器,包括力学量、热学量、电学量、磁学量、光学量、声学量等多种传感器。由于传感器是将一般的非电效应转换为电信号的转换器,因此在产生电信号之前通常需要
2、一个或多个转换步骤。这些步骤可能涉及多种能量类型的变化,但最后一步必须产生理想格式的电信号。国际通用的物理量由长度、时间、质量、热力学温度、电流、光强度、物质的量等七种,其他力学、声学、电磁学、热学、光学等物理量都可按量的定义或物理定律由量的方程导出。物理量传感器的被测量种类繁多,采用的原理和技术多样,本章仅介绍典型的物理量传感器。3.2 力学传感器 力学量传感器,又称力敏传感器,是应用最广泛的一类传感器,指将被测力学量信号转换成电信号的传感器。通常的力学信号是指压力、压强、拉力、张力、重力、力矩等与机械应力以及形变相关的物理量。力学量的测量对象和测量原理差距很大,因此所涉及的原理、特性、工艺
3、和应用的类型和范围较宽,本节根据物联网用传感器的特点,仅对与物联网联系紧密的最常见和最典型的的传感器的原理及应用进行简要介绍。3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器图1 金属应变片的工作原理图 121 2RCR1212SLKCL,时,上式可以简化为:SRKR3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器金属电阻应变片的主要特性:如图2,是金属丝式应变片的基本结构,由敏感栅1、基底2、盖片3、引线4和粘结剂等组成。这些部分所选用的材料将直接影响应变片的性能。因此,应根据使用条件和要求合理地加以选择
4、。如图3.3,是金属箔式应变片,它是利用光刻、腐蚀等工艺制成一种很薄的金属箔栅,厚度一般在0.0030.010mm,粘贴在基片上,上面再覆盖一层薄膜而制成。箔式应变片的优点是表面积和截面积之比大,散热条件好,允许通过的电流较大。图2 金属丝式应变片的基本结构3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器kRR可以计算得到。3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器图3 直流电桥电路示意图图4 交流电桥电路示意图3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器图5 柱(筒)式传感器示意图与应变呈正比关系。3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器应变式传感器实用举例:(2)悬臂梁式力传感器
5、悬臂梁式力传感器采用弹性梁及电阻应变片作为敏感转换元件,组成全桥电路。当垂直正压力或拉力作用在弹性梁上时,应变片随弹性梁一起变形,其应变使应变片的阻值变化,应变电桥输出与拉力或压力成正比的电压信号。如图6,悬臂梁有两种:一种为等强度悬臂梁,一种为等截面悬臂梁。图6 两种悬臂梁示意图与应变呈正比关系。3.2 力学传感器3.2.1 应变式力学传感器应变式传感器实用举例:(3)应变式加速度传感器如图7所示为应变式加速度传感器。它由带有惯性的质量块m、应变片、弹簧片、基座及外壳等组成,是一种惯性式传感器。测量时,根据所测振动体的加速度方向,把传感器固定在被测部位。当被测点的加速度与图中箭头a所示的方向
6、一致时,自由端受惯性力F=ma的作用,质量块向箭头a相反的方向相对于基座运动,使应变片的电阻发生变化,产生输出信号,输出信号的大小与加速度成正比。图7 应变式加速度传感器与应变呈正比关系。3.2 力学传感器3.2.2 压电式力学传感器 1.压电传感器的工作原理 压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应,是典型的双向有源传感器。当材料受力作用而变形时,其表面会有电荷产生,从而实现非电量测量。某些电介质(通常采用SiO2),在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个表面上生成符号相反的电荷,当外力去掉后,它又会恢复到不带电状态,从而实现力/电转换。具有压电
7、效应的物质很多,如石英晶体、压电陶瓷、压电半导体等。并且压电效应是可逆的,在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失。3.2 力学传感器3.2.2 压电式力学传感器aaQU C如图8(b)。在开路状态下,aaQUC图8 压电传感器的等效电路图3.2 力学传感器3.2.2 压电式力学传感器 2.压电传感器的等效电路与测量电路(2)压电式传感器的测量电路:由于压电式传感器的输出电信号很微弱,通常先把传感器信号先输入到高输入阻抗的前置放大器中,经过阻抗交换以后,方可用一般的放大检波电路再将信号输入到指示仪表或记录器中。根据压电传感器的工作原理及其等效电路,
8、它的输出可以是电压信号也可以是电荷信号。因此,设计前置放大器也有两种形式:一种是电压放大器,其输出与输入电压成正比;另一种是电荷放大器,其输出电压与输入电荷成正比。电压放大器:电压放大器又称阻抗变换器,它的主要作用是把压电器件的高输出阻抗变换为传感器的低输出阻抗,并保持输出电压与输入电压成正比。电荷放大器:电荷放大器是将高内阻的电荷源转换为低输出阻抗的电压源的压电传感器的专用前置放大器,它的输出电压正比于输入电荷。3.2 力学传感器3.2.2 压电式力学传感器 2.压电传感器的等效电路与测量电路图9 压电式传感器与电压放大器连接的等效电路图10 压电式传感器与电荷放大器的等效电路图3.2 力学
9、传感器3.2.2 压电式力学传感器图11 压电式压力传感器3.2 力学传感器3.2.2 压电式力学传感器 3.压电传感器的实用举例(2)压电式加速度传感器:压电式加速度传感器主要有纵向效应型、横向效应型和剪切效应型三种,其中纵向效应是最常见的。如图12是纵向效应型加速度传感器的结构图,压电陶瓷4和质量块2为环型,通过螺母3对质量块预先加载,使之压紧在压电陶瓷上。测量时将传感器基座5与被测对象牢牢地紧固在一起。图12 纵向型压电式加速度传感器3.3 热学传感器3.3.1 温标与温度的测量1.温标:因为测温原理和感温元件的不同,即使测量的温度相同,但表现出的物理量的形式和变化量的大小也不尽相同。为
10、了对温度进行更加精确性和一致性的描述,提出了一个科学、客观和统一的标尺,温标。温标用来度量物体温度的标尺,国际上用的较多的有热力学温标、摄氏温标、华氏温标和国际温标。热力学温标:它规定从绝对零度至水的三相点(固、液、气共存)的温度之间划分273.16等分,每一等分为1开尔文,符号为K。摄氏温标:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每一等分为摄氏1度,符号为。摄氏温度t与热力学温度T之间的数值关系为:-273.15tT K3.3 热学传感器3.3.1 温标与温度的测量2.温度的测量(1)接触式测温:这种测温方法是将温仪表的敏感元件与被测对象接触,以达到充分的热
11、交换,最后达到热平衡来完成对温度的测量。这种测量方法的优点是比较直观并且测温仪表也相对简单。但因为敏感元件与被测对象接触,在接触过程中可能对被测对象的温场分布造成破坏,造成一定的测量误差。(2)非接触式测温:这种测温方法是感温元件与被测物体不进行接触,而是通过辐射进行热交换。优点是不会的被测物体进行破坏,在测量运动的物体和温度变化较快的物体具有一定优势。3.3 热学传感器3.3.2 热电阻温度传感器1.热电阻的工作原理热电阻传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。人们也常常把这种导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的现象称为热阻效应。热电阻传感器分为金属热电阻和半导体
12、热电阻两大类,通常把金属热电阻称为热电阻,而把半导体热电阻称为热敏电阻。电 阻 ()40 100 温 度(oC)负 温 度 系 数 (NTC)80 120 160 200 102 104 106 临 界 温 度 系 数 (CTR)正 温 度 系 数 (PTC)图13 热敏电阻的温度特性曲线3.3 热学传感器3.3.2 热电阻温度传感器2.热电阻的结构普通型热电阻由感温元件(金属电阻丝)、支架、引出线、保护套管及接线盒等基本部分组成。为避免电感分量,热电阻丝常采用双线并绕,制成无感电阻。图14 热电阻外形3.3 热学传感器3.3.2 热电阻温度传感器3.热电阻的测量电路和主要参数用热电阻传感器进
13、行测温时,测量电路一般采用电桥电路。但是热电阻与检测仪表相隔距离一般较远,因此热电阻的引线对测量结果有很大的影响。热电阻测温电桥的引线方式通常有两线制、三线制和四线制三种,如图15。图15 热电阻测量电路内部引线方式 热电阻 热电阻 热电阻 两线制 三线制 四线制 3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器2.热电偶的结构:热电偶通常由热电极、绝缘套管、保护套管和接线盒等部分组成,按照热电偶的结构主要可以分为普通热电偶、铠装热电偶和薄膜热电偶。(1)普通热电偶,如图16,常见的普通热电偶由接线盒1、保护套管2、绝缘套管3及热电极4组成,主要可以
14、用于对气体和液体等介质的的测温。图16 普通热电偶结构示意图3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器(2)铠装热电偶,如图17,铠装热电偶由热电极1、绝缘材料2、金属套管3、接线盒4及固定装置5组成。铠装热电偶又称套管热电偶,它是由金属保护套管、绝缘材料和热电极三者组合成一体的特殊结构的热电偶。因为内部的热电偶丝与外界空气隔绝,所以铠装热电偶具有良好的抗高温氧化、抗低温水蒸气冷凝、抗机械外力冲击的特性;并且铠装热电偶可以制作得很细,能解决微小、狭窄场合的测温问题,且具有抗震、可弯曲、超长等优点。图17 铠装热电偶结构示意图3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器(3)薄膜热电偶,如
15、图18,薄膜热电偶主要由热电极1、热接点2、绝缘基板3及引出线4组成。薄膜热电偶是由两种薄膜热电极材料,用真空蒸镀、化学凃层等办法蒸镀到绝缘基板上面制成的一种特殊热电偶,测量端既小又薄,具有热容量小,反应速度快等特点。图18 薄膜热电偶结构示意图3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器3.热电偶的测温电路(1)基本测温电路:如图19所示,热电偶基本测量电路包括热电偶、补偿导线、冷端补偿器、连接用铜线、动圈式显示仪表。图19 热电偶的基本测温电路图3.3 热学传感器3.3.3 热电偶温度传感器(2)热电偶的实际测温电路:实际工作中常需要测量两处的温差,可选用两种方法测温差,一种是两支热电偶
16、分别测量两处的温度,然后求算温差;另一种是将两支同型号的热电偶反串联接,直接测量温差电势,然后求算温差,如图20所示。前一种测量较后一种测量精度差,对于要求精确的小温差测量,应采用后一种测量方法。图20 热电偶的实际测温电路3.4 光学传感器 光学传感器是将光信号转换成电信号的器件,它具有反应速度快、检测灵敏度高、可靠性好、抗干扰能力强、结构简单等特点。光学传感器可分为光电传感器、光纤传感器和CCD传感器三大类。光电传感器是以光为媒介、以光电效应为物理基础的一种能量转换器件。它是应用光敏材料的光电效应制作的无源光敏器件。光纤传感器是利用光纤技术与光学原理,将被测量转换为可用信号输出的器件或装置
17、。它利用发光管或激光管发射的光,经光导纤维传输到被检测对象,经调制后,光沿着光导纤维反射到光接收器,光接收器则将调制过的光束解调后变为电信号。CCD是电荷耦合器的简称,它的基本功能是将动态的光学图像转换成电信号。是一种大规模金属氧化物半导体(MOS)集成电路光电器件。它以电荷为信号,具有光电信号转换、存储、转移并读出信号电荷的功能。3.4 光学传感器3.4.1 光电式传感器1.光电管(1)结构和原理:光电管由一个阴极和一个阳极构成,并密封在一支真空玻璃管内,如图21所示。光电管的阴极是接受光的照射,它决定了器件的光电特性。阳极由金属丝做成,用于收集电子图21 光电管示意图3.4 光学传感器3.
18、4.1 光电式传感器1.光电管(2)基本特性:在一定的光照射下,对光电器件的阴极所加电压与阳极所产生的电流之间的关系称为光电管的伏安特性。如图22,是真空光电管和充气光电管的伏安特性曲线,它是应用光电传感器参数的主要依据。图22 真空光电管和充气光电管的伏安特性3.4 光学传感器3.4.1 光电式传感器1.光电管(2)基本特性:光电管的光照特性。当光电管的阳极和阴极之间所加电压一定时,光通量与光电流之间的关系称为光电管的光照特性。如图23,曲线1表示氧铯阴极光电管的光照特性,光电流与光通量成线性关系。曲线2为锑铯阴极的光电管光照特性,它呈非线性关系。光照特性曲线的斜率(光电流与入射光光通量之比
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