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自感式传感器 工作原理演示 先看一个实验: 电感传感器的基本工作原理演示 F 电感传感器的基本工作原理演示 气隙变小,电感变大,电流变小 自感式电感传感器常见的形式 变隙式 变截面式 螺线管式 差动电感传感器的特点 在变隙式差动电感传感器中,当衔铁随被测量移动而偏离中间位置时,两个线圈的电感量一个增加,一个减小,形成差动形式。 电感测微仪的轴向测试头 电感式滚柱直径分选装置 307 滚柱直径分选装置 1—气缸 2—活塞 3—推杆 4—被测滚柱 5—落料管 6—电感测微器 7—钨钢测头 8—限位挡板 9—电磁翻板 10—容器(料斗) 电感式滚柱直径分选装置(外形) 四、电感传感器在仿形机床中的应用 1—标准靠模样板 2—测端(靠模轮) 3—电感测微器 4—铣刀龙门框架 5—立柱 6—伺服电动机 7—铣刀 8—毛坯 五、电感式不圆度计原理 该圆度计采用旁向式电感测微头 电感式不圆度测试系统 旁向式电感测微头 电感式不圆度测量系统外形(参考洛阳汇智测控技术有限公司资料) 测量头 不圆度测量打印 电感式轮廓仪 旁向式电感 测微头 休 息 一 下 旋转盘 第三节 电涡流式传感器 利用涡流效应原理制造的传感器。 一、电涡流式传感器的复阻抗 等效电阻R 等效电感L 原理图 等效电路 等效 阻抗 距离 互感M * 第四章 电感式传感器 电感式传感器的基本原理是将被测量的变化转换成线圈电感量(自感或互感)的变化,再经过转换电路变成电信号输出(原理:分为自感式和互感式)。 第一节 自感式电感传感器 1.变间隙型: 2.变面积型 3.螺线管型 4.差动型 线圈电感算式: N --------线圈匝数。 Rm ------- 磁路总磁阻。 结构 将一只380V交流接触器线圈与交流毫安表串联后,接到机床用控制变压器的36V交流电压源上,这时毫安表的示值约为几十毫安。用手慢慢将接触器的活动铁心(称为衔铁)往下按,我们会发现毫安表的读数逐渐减小。当衔铁与固定铁心之间的气隙等于零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。 220V 准备工作 F 一、自感式电感传感器的工作原理 (一)变间隙型电容传感器 磁路总磁阻: 故: 考虑铁磁材料的磁阻相对很小,则: 特点:灵敏、线性差、装配难 气隙大小一定时自感L与S成正比, 面积大小一定时自感L与气隙大小成反比 (二)变面积型电容传感器 仍有: 两种传感器的理想特性曲线 实际特性见P43图4-3 特点:灵敏稍差、线性较好、量程大。 特点:灵敏稍差、线性范围小,用的不多。 (三)螺线管型电感式传感器 线圈 衔铁 总长 线圈半径 插入长度 衔铁半径 特点:灵敏稍差、在中部时线性好、量程大、易批量生产。 (四)差动式自感电感传感器 结构:两个线圈几何尺寸完全相同 铁心安装完全对称。 +ΔL -ΔL 螺线管型 变间隙型 变面积型 +ΔL -ΔL +ΔL -ΔL 上述结构:易引起附加误差(振动、温度、电源频率) 曲线1、2为L1、L2 的特性,3为差动特性 1-差动线圈 2-铁心 3-衔铁 4-测杆 5-工件 特点:提高灵敏度、改善线性度、对温度变化、易于补偿电源频率变化影响、减小测量误差。 二、自感式电感传感器的测量电路 -------------------------交流电桥 (一)电阻平衡臂电桥 考虑: 输出对称电桥,单臂测量时: 双臂差动测量时: +ΔL -ΔL (二)变压器式电桥 +ΔZ -ΔZ 当衔铁上移,使 Z1=Z+ΔZ,Z2=Z-ΔZ时, (三) 带有相敏整流的交流电桥 电压表读数大小反映衔铁的位移;电压表极性反映移动方向。 +ΔL -ΔL 交 流 电 源 电 源 指 示 衔铁在中间位置时,无论正负半周,C、D两点等电位,电桥平衡,输出UCD=0V。 当衔铁上移,D点将比C点电位高,认为电压表正偏。 + - Z1 Z2 电源正半周 电路分析 当衔铁上移 +ΔL -ΔL 当衔铁上移,负半周D也比C点电位高,电压表仍正偏。: +ΔL -ΔL + - Z1 Z2 电源负半周 电路分析 当衔铁上移 结论:无论正负半周,只要衔铁上移,电压表头就正转。 位移越多,指针偏转越大。 同理:无论正负半周,只要衔铁下移,电压表头就反转。 位移越多,指针偏转越大。 相敏检波输出特性曲线 a)非相敏检波 b)相敏检波 1—理想特性曲线 2—实际特性曲线 (三
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