第五章机械工程检测与传感器课件.ppt

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第四章 电容传感器 本章学习电容传感器的原理及应用,还涉及压力、液位及流量的测量方法。 第一节 电容式传感器的工作原理及结构形式 上式中,哪几个参量是变量?可以做成哪几种类型的电容传感器? 第一节 电容式传感器的工作原理及结构形式 改变A、d、? 三个参量中的任意一个量,均可使平板电容的电容量C 改变。 固定三个参量中的两个,可以做成三种类型的电容传感器。 一、变面积式电容传感器 图a是平板形直线位移式结构,其中极板1可以左右移动,称为动极板。极板2固定不动,称为定极板。图b是同心圆筒形变面积式传感器。外圆筒不动,内圆筒在外圆筒内作上、下直线运动。图c是一个角位移式的结构。极板2的轴由被测物体带动而旋转一个角位移? 度时,两极板的遮盖面积A就减小,因而电容量也随之减小。 变面积式电容传感器的特性 变面积式电容传感器的输出特性是线性的,灵敏度是常数。这一类传感器多用于检测直线位移、角位移、尺寸等参量。 请画出变面积式电容传感器的输出特性曲线! 二、变极距式电容传感器 当动极板受被测物体作用引起位移时,改变了两极板之间的距离d,从而使电容量发生变化。 变极距式电容传感器的特性曲线 从图中可以看到,为了提高灵敏度,应使当d0小些还是大些?当变极距式电容传感器的初始极距d0较小时,它的测量范围变大还是变小? 三、变介电常数式 因为各种介质的相对介电常数不同,所以在电容器两极板间插入不同介质时,电容器的电容量也就不同。 变介电常数式电容传感器的用途 根据表5-1,分析不同介质对变介电常数电容器的影响。在电容器两极板间插入干的纸和潮湿的纸时,哪一种情况下的电容量大?可以用于测量什么非电量? 调频(FM)电路 第三节 电容式传感器的应用 电容器的容量受三个因素影响,即:极距x、相对面积A 和极间介电常数? 。固定其中两个变 量,电容量C 就是另一个变量的一元函数。只要想办法将被测非电量转换成极距或者面积、介电常数的变化,就可以通过测量电容量这个电参数来达到非电量电测的目的。 一、电容式液位计 棒状电极(金属管)外面包裹聚四氟乙烯套管,当被测液体的液面上升时,引起棒状电极与导电液体之间的电容变大。 电容式液位限位传感器 液位限位传感器与液位变送器的区别在于:它不给出模拟量,而是给出开关量。当液位到达设定值时,它输出低电平。但也可以选择输出为高电平的型号。 液位限位传感器的设定 智能化液位传感器的设定方法十分简单: 用手指压住设定按钮,当液位达到设定值时,放开按钮,智能仪器就记住该设定。正常使用时,当水位高于该点后,即可发出报警信号和控制信号。 智能化液位限位传感器的设定按钮 二、硅微加工加速度传感器 图示加速度传感器以微细加工技术为基础,既能测量交变加速度(振动),也可测量惯性力或重力加速度。其工作电压为2.7~5.25V,加速度测量范围为数个g,可输出与加速度成正比的电压也可输出占空比正比于加速度的PWM 脉冲。 微加工三轴加速度传感器 技术指标: 灵敏度:500mV/g , 量程:10g, 频率范围:0.5-2000Hz,安装谐振点:8kHz , 分辨力:0.00004g , 重量:200g , 安装螺纹:M5 mm , 线性误差:≤1% 硅微加工加速度传感器原理 1—加速度测试单元 2—信号处理电路 3—衬底 4—底层多晶硅(下电极) 5—多晶硅悬臂梁 6—顶层多晶硅(上电极) 利用微电子加工技术,可以将一块多晶硅加工成多层结 构。在硅衬底上,制造出三个多晶硅电极,组成差动电容C1、C2。图中的底层多晶硅和顶层多晶硅固定不动。中间层多晶硅是一个可以上下微动的振动片。其左端固定在衬底上,所以相当于悬臂梁。 当它感受到上下振动时,C1、C2呈差动变化。与加速度测试单元封装在同一壳体中的信号处理电路将ΔC 转换成直流输出电压。它的激励源也做在同一壳体内,所以集成度很高。由于硅的弹性滞后很小,且悬臂梁的质量很轻,所以频率响应可达1kHz以上,允许加速度范围可达10g 以上。 如果在壳体内的三个相互垂直方向安装三个加速度传感器,就可以测量三维方向的振动或加速度。 加速度传感器在汽车中的应用

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