《电感传感器》-(2).ppt
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1、第5章 电感式传感器 5.1 变磁阻式传感器变磁阻式传感器 5.2 差动变压器式传感器差动变压器式传感器5.3 电涡流式传感器电涡流式传感器 1整理ppt电感式传感器的工作基础:电磁感应即利用线圈电感或互感的改变来实现非电量测量分为变磁阻式、变压器式、涡流式等特点:工作可靠、寿命长灵敏度高,分辨力高精度高、线性好性能稳定、重复性好2整理ppt5.1 变磁阻式传感器(自感式)变磁阻式传感器(自感式)5.1.1 工作原理工作原理变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料制成。在铁芯和衔铁之间有气隙,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度发生改变,引起磁路中磁阻变化
2、,从而导致电感线圈的电感值变化,因此只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。3整理ppt4整理ppt线圈中电感量可由下式确定:根据磁路欧姆定律:式中,Rm为磁路总磁阻。(5-1)(5-2)5整理ppt气隙很小,可以认为气隙中的磁场是均匀的。若忽略磁路磁损,则磁路总磁阻为(5-3)6整理ppt通常气隙磁阻远大于铁芯和衔铁的磁阻,即(5-4)则式(5-3)可写为(5-5)联立式(5-1)、式(5-2)及式(5-5),可得(5-6)7整理ppt上式表明:当线圈匝数为常数时,电感L仅仅是磁路中磁阻Rm的函数,改变或A0均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器又可分为变气隙厚度的传感器和
3、变气隙面积A0的传感器。目前使用最广泛的是变气隙厚度式电感传感器。8整理ppt5.1.2 输出特性输出特性L与之间是非线性关系,特性曲线如图5-2所示。图5-2变隙式电压传感器的L-特性9整理ppt分析:分析:当衔铁处于初始位置时,初始电感量为(5-7)当衔铁上移时,传感器气隙减小,即=0,则此时输出电感为(5-8)10整理ppt当/01时(台劳级数):(5-9)可求得电感增量L和相对增量L/L0的表达式,即(5-10)(5-11)11整理ppt同理,当衔铁随被测体的初始位置向下移动时,有(5-12)(5-13)对式(5-11)、(5-13)作线性处理,即忽略高次项后,可得(5-14)12整理
4、ppt灵敏度为可见:变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾,因此变隙式电感式传感器适用于测量微小位移的场合。(5-15)13整理ppt与 衔铁上移 切线斜率变大衔铁下移切线斜率变小 14整理ppt与线性度衔铁上移:衔铁下移:无论上移或下移,非线性都将增大。15整理ppt图5-3差动变隙式电感传感器为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式电感传感器。16整理ppt衔铁上移:两个线圈的电感变化量L1、L2分别由式(5-10)及式(5-12)表示,差动传感器电感的总变化量L=L1+L2,具体表达式为对上式进行线性处理,即忽略高次项得17整理ppt灵敏度K0为比较单线圈式和差动式:
5、差动式变间隙电感传感器的灵敏度是单线圈式的两倍。差动式的非线性项(忽略高次项):单线圈的非线性项(忽略高次项):由于/01,因此,差动式的线性度得到明显改善。18整理ppt3.1.3 3.1.3 变面积式自感传感器变面积式自感传感器传感器气隙长度保持不变,令磁通截面积随被测非电量而变,设铁芯材料和衔铁材料的磁导率相同,则此变面积自感传感器自感L为 灵敏度灵敏度灵敏度灵敏度变面积式自感传感器在忽略气隙磁通边缘效应的条件下,输入与输出呈线性关系;因此可望得到较大的线性范围。但是与变气隙式自感传感器相比,其灵敏度降低。上一页返回下一页19整理ppt3.1.4 3.1.4 螺线管式自感传感器螺线管式自
6、感传感器1-螺线管线圈;2-螺线管线圈;3-骨架;4-活动铁芯L10,L20分别为线圈、的初始电感值;上一页返回下一页20整理ppt当铁芯移动(如右移)后,使右边电感值增加,左边电感值减小根据以上两式,可以求得每只线圈的灵敏度为两只线圈的灵敏度大小相等,符号相反,具有差动特征。式(3.1.21)和式(3.1.24)可简化为上一页返回下一页21整理ppt3.1.5 自感式传感器测量电路1.调幅电路2.调频电路 3.调相电路 4.自感传感器的灵敏度上一页返回下一页22整理ppt3.1.5 测量电路测量电路电感式传感器的测量电路有交流电桥式、变压器式交流电桥以及谐振式等。23整理ppt1.交流电桥式
7、测量电路交流电桥式测量电路当衔铁下移时:24整理ppt图5.5变压器式交流电桥2.变压器式交流电桥变压器式交流电桥25整理ppt电桥两臂Z1、Z2为传感器线圈阻抗,另外两桥臂为交流变压器次级线圈的1/2阻抗。当负载阻抗为无穷大时,桥路输出电压当 传 感 器 的 衔 铁 处 于 中 间 位 置,即 Z1=Z2=Z,此 时 有,电桥平衡。26整理ppt当传感器衔铁上移:如Z1=Z+Z,Z2=ZZ,(4-25)当传感器衔铁下移:如Z1=ZZ,Z2=Z+Z,此时(4-26)可知:衔铁上下移动相同距离时,输出电压相位相反,大小随衔铁的位移而变化。由于是交流电压,输出指示无法判断位移方向,必须配合相敏检波
8、电路来解决。27整理ppt(2)(2)相敏检波电路相敏检波电路当衔铁偏离中间位置而使Z1=Z+Z增加,则Z2=Z-Z减少。这时当电源u上端为正,下端为负时,电阻R1上的压降大于R2上的压降;当u上端为负,下端为正时,R2上压降则大于R1上的压降,电压表V输出上端为正,下端为负。上一页返回下一页28整理ppt非相敏整流和相敏整流电路输出电压比较(a)非相敏整流电路;(b)相敏整流电路使用相敏整流,输出电压U0不仅能反映衔铁位移的大小和方向,而且还消除零点残余电压的影响,上一页返回下一页29整理ppt 3.谐振式测量电路谐振式测量电路分为:谐振式调幅电路和谐振式调频电路。调幅电路特点:此电路灵敏度
9、很高,但线性差,适用于线性度要求不高的场合。30整理ppt(3)(3)谐振式调幅电路谐振式调幅电路电路的灵敏度很高,但是线性差,适用于线性要求不高的场合。上一页返回下一页31整理ppt调频电路:振荡频率。当L变化时,振荡频率随之变化,根据f的大小即可测出被测量的值。具有严重的非线性关系。32整理ppt上一页返回下一页2.2.调频电路调频电路传感器自感变化将引起输出电压频率的变化GCLf灵敏度很高,但线性差,适用于线性要求不高的场合Lf033整理ppt3.3.调相电路调相电路 传感电感变化将引起输出电压相位变化上一页返回下一页34整理ppt4.4.自感传感器的灵敏度自感传感器的灵敏度上一页返回下
10、一页传感器结构灵敏度转换电路灵敏度总灵敏度35整理ppt第一项决定于传感器的类型第一项决定于传感器的类型第二项决定于转换电路的形式第二项决定于转换电路的形式第三项决定于供电电压的大小第三项决定于供电电压的大小 气隙型、变压器电桥气隙型、变压器电桥 传感器传感器 传感器灵敏度的单位为mV/(mV)电源电压为1V,衔铁偏移1m时,输出电压为若干毫伏上一页返回下一页36整理ppt3.1.6 3.1.6 自感式传感器应用举例自感式传感器应用举例1.自感式位移传感器 2.自感式压力传感器上一页返回下一页37整理ppt3.1.6 变磁阻式传感器的应用变磁阻式传感器的应用 图5.8变隙电感式压力传感器结构图
11、38整理ppt当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压力P的作用下产生与压力P大小成正比的位移,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化,电流表A的指示值就反映了被测压力的大小。39整理ppt图4-10变隙式差动电感压力传感器40整理ppt当被测压力进入C形弹簧管时,C形弹簧管产生变形,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1和线圈2中的电感发生大小相等、符号相反的变化。即一个电感量增大,另一个电感量减小。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小。41整理p
12、pt3.2 差动变压器式传感器差动变压器式传感器(互感式)(互感式)把被测的非电量变化转换为线圈互感变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组用差动形式连接,故称差动变压器式传感器。差动变压器结构形式:变隙式、变面积式和螺线管式等。在非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1100mm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。42整理ppt3.2.1 变隙式差动变压器变隙式差动变压器 1.工作原理工作原理 假设:初级绕组W1a=W1b=W1,次级绕组和W2a=W2b=W2两个初级绕组的同名端顺向串联,两个次级绕组的同
13、名端则反相串联。43整理ppt当没有位移时,衔铁C处于初始平衡位置,它与两个铁芯的间隙有a0=b0=0,则绕组W1a和W2a间的互感Ma与绕组W1b和W2b的互感Mb相等,致使两个次级绕组的互感电势相等,即e2a=e2b。由于次级绕组反相串联,因此,差动变压器输出电压Uo=e2a-e2b=0。当被测体有位移时,与被测体相连的衔铁的位置将发生相应的变化,使ab,互感MaMb,两次级绕组的互感电势e2ae2b,输出电压Uo=e2a-e2b0,即差动变压器有电压输出,此电压的大小与极性反映被测体位移的大小和方向。.44整理ppt2.输出特性输出特性在忽略铁损(即涡流与磁滞损耗忽略不计)、漏感以及变压
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