机电系统设计 赵先仲第四章
77页1、第四章 传感器与检测系统,本章的学习内容: 4.1 传感器概述 4.2 位移传感器 4.3 速度传感器 4.4 压力传感器 4.5 温度传感器 4.6 视觉听觉传感器,一、机械量传感器分类,传感器通常是非电物理量转换为与之有确定对应关系的电量输出的器件或装置。,4.1 传感器概述,按被测物理量分为:位移传感器、速度传感器、加速度传感、力传感器、温度传感器等。,温度传感器,压力传感器,扭矩传感器,角位移传感器,位移传感器,一、机械量传感器分类,按传感器工作的物理原理分为:电阻式、电感式、电容式、 光电式等等。,压电式加速度传感器,激光位移传感器,光纤式位移传感器,超声波位移传感器传感器,电感式位移传感器,一、机械量传感器分类,1、静态响应特性,当被测量的数值处在稳定状态时,传感器的输出输入特性。 包括:非线性度、迟滞、灵敏度、精度、分辨力、测量范围、死区。,非线性度,迟滞,灵敏度,二、传感器的特性,2、 动态特性,动态特性反映了被测量快速变化的性能,可以利用系统的传递函数、频率响应来描述。,调整时间 峰值时间 最大超调量 振荡次数 延迟时间 上升时间,1)时域指标,二、传感器的特性,2)
2、频域指标,可以用幅频特性和相频特性描述,二、传感器的特性,二阶系统的脉冲输入和响应,二阶系统的阶跃输入和响应,两种典型的输入响应:,二、传感器的特性,一、电感式位移传感器,电感式传感器是基于电磁感应原理,将被测物理量转换为电感量的变化。,1、自感型电感式传感器 可变磁阻式电感传感器、电涡流式传感器 2、互感型电感传感器,4.2 位移传感器,自感L可表示为:,灵敏度:,1)可变磁阻式电感传感器,1、自感型电感式传感器,如果将固定,变化空气隙导磁截面积S0时,自感L与S0呈线性关系,可变磁阻式传感器的典型结构:可变导磁面积型、差动型、单螺管线圈型、双螺管线圈差动型。,双螺管线圈差动型,较之单螺管线圈型有较高灵敏度及线性,被用于电感测微计上,其测量范围为0300m,最小分辨力为0.5m。,1、自感型电感式传感器,2)电涡流式电感传感器,高频反射式涡流传感器:高频(1MHz)激励电流,产生的高频磁场作用于金属板的表面,在金属板表面将形成涡电流。 若只改变距离而保持其他系数不变,则可将位移的变化转换为线圈自感的变化。,1、自感型电感式传感器,低频透射式涡流传感器:发射线圈1和接收线圈2分别置于被
3、测金属板材料G的上、下方。当低频(音频范围)电压e1加到线圈1的两端后,所产生磁力线的一部分透过金属板材料G,使线圈2产生感应电动势e2,且e2随材料厚度h的增加按负指数规律减少。,1、自感型电感式传感器,差动变压器式电感传感器:传感器由线圈、铁芯和活动衔铁三部分组成。当初级线圈输入交流激励电压时,次级线圈将产生感应电动势e1和e2。传感器的输出电压为两者之差,即ey=e1-e2。ev的大小随活动衔铁的位置而变。当活动衔铁位置居中时,e1=e2,ey=0;当活动衔铁向上移时,即e1e2,ey0;当活动衔铁向下移时,e1e2,ey0。活动衔铁的位置往复变化,其输出电压也随之变化。,2、互感型电感式传感器,二、电容式位移传感器,电容式传感器是将被测物理量的位移转换为电容量的变化,再通过配套的测量电路,将电容的变化转换为电信号输出。,式中: 0真空的介电常数; s 极板的遮盖面积; 极板间相对介电系数; 两平行极板间的距离。,1、极距变化型电容式传感器,如果两极板相互覆盖面积及极间介质不变,当两极板在被测参数作用下发生位移,引起电容量的变化为:,传感器的灵敏度为:,二、电容式位移传感器,2、
4、面积变化型电容式传感器,动板与定板之间相互覆盖的面积引起电容量变化。当覆盖面积对应的中心角为a、极板半径为r时,覆盖面积为:,电容量为:,其灵敏度为:,二、电容式位移传感器,3、介质变化型电容式传感器的变换原理,这种传感器大多用于测量电介质的厚度(图a)、位移(图b)、液位(图c),还可根据极板间介质的介电常数随温度、湿度、容量改变而改变来测量温度、湿度、容量(图d)等。,二、电容式位移传感器,4、电容式传感器的测量电路,电容传感器为电桥的一部分。由电容变化转换为电桥的电压输出,经放大、相敏检波、滤波后,再推动显示、记录仪器。,1)电桥电路,二、电容式位移传感器,电容传感器的电容作为谐振回路调谐电容的一部分。谐振回路通过电感藕合,从稳定的高频振荡器取得振荡电压。当传感器电容发生变化时,谐振回路的阻抗将发生相应的变化,而这个变化被转换为电压或电流,再经过放大、检波即可得到相应的输出。,2)谐振电路,二、电容式位移传感器,3)运算放大器电路 前面已经叙述到,变极距型电容式传感器的极距变化与电容变化量成非线性关系。这一缺点使电容式传感器的应用受到了一定的限制。采用比例运算放大器电路,可以使输
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