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直流激励时霍尔式传感器位移特性实验.
直流激励时霍尔式传感器位移特性实验
一、实验目的:了解霍尔式传感器原理与应用。
二、基本原理:根据霍尔效应,霍尔电势UH=KHIB,当霍尔元件处在梯度磁场中运动时,它就可以进行位移测量。
三、需用器件与单元:霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、直流源±4V、±15V、测微头、数显单元。
四、实验步骤:
1、将霍尔传感器按图5-2安装。霍尔传感器与实验模板的连接按图5-3进行。1、3为电源±4V,2、4为输出。
图5-2 霍尔传感器安装示意图
2、开启电源,调节测微头使霍尔片在磁钢中间位置再调节RW1使数显表指示为零。
图5-3 霍尔传感器位移 直流激励实验接线图
3、旋转测微头向轴向方向推进,每转动0.2mm记下一个读数,直到读数近似不变,将读数填入表5-1。
表5-1
X(mm) 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 V(V) -0.966 -0.978 -0.984 -0.988 -0.993 -0.997 -1.001 -1.006 -1.010 -1.015
作出V-X曲线,计算不同线性范围时的灵敏度和非线性误差。
用最小二乘法对实验数据进行处理,并绘出V-X曲线,程序如下:
t=[0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8];
y=[-0.966 -0.978 -0.984 -0.988 -0.993 -0.997 -1.001 -1.006 -1.010 -1.015];
[P,S] = polyfit(t,y,1)
t1=0:0.01:1.8;
yi=polyval(P,t1);
plot(t,y,k*,t1,yi,r)
xlabel(X(mm));
ylabel(V(V));
legend(测量数据点,最小二乘拟合线)
运行结果如下:
P =
-0.0248 -0.9715
S =
R: [2x2 double]
df: 8
normr: 0.0069
由结果知灵敏度为0.0248和非线性误差为0.69%
V-X曲线
结论:由上图知霍尔电压与推进距离为线性关系。
五、思考题:
1)本实验中霍尔元件位移的线性度实际上反映的是什么量的变化?
2)请思考解释本实验中的“信号获取电路”的原理及电路参数。
光纤传感器的位移特性实验
实验目的:
了解光纤位移传感器的工作原理和性能。
基本原理:
本实验采用的是导光型多模光纤,它由两束光纤组成Y型光纤,探头为半圆分布,一束光纤端部与光源相接发射光束,另一束端部与光电转换器相接接收光束。两光束混合后的端部是工作端亦即探头,它与被测体相距X,由光源发出的光通过光纤传到端部射出后再经被测体反射回来,由另一束光纤接收反射光信号再由光电转换器转换成电压量,而光电转换器转换的电压量大小与间距X有关,因此可用于测量位移。
需用器件与单元:
光纤传感器、光纤传感器实验模板、数显单元、测微头、直流源±15V、反射面。
四、实验步骤:
1、根据图6-1安装光纤位移传感器,二束光纤插入实验板上光电变换座孔上。其内部已和发光管D及光电转换管T相接。
图6-1 光纤传感器安装示意图
2、将光纤实验模板输出端V01与数显单元相连,见图6-2。
3、调节测微头,使探头与反射平板轻微接触。
4、实验模板接入±15V电源,合上主控箱电源开关,调RW使数显表显示为零。
5、旋转测微头,被测体离开探头,每隔0.1mm读出数显表值,将其填入表9-1。
表6-1光纤位移传感器输出电压与位移数据
X(mm) 0 0.51 0.8 0.835 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 V(v) 0 0.207 0.325 0.35 0.39 0.44 0.475 0.518 0.537 0.56 用最小二乘法对实验数据进行处理,程序为:
t=[0.51 0.8 0.835 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5];
y=[0.207 0.325 0.35 0.39 0.44 0.475 0.518 0.537 0.56];
[P,S] = polyfit(t,y,1)
t1=0.5:01:1.5;
yi=polyval(P,t1);
plot(t,y,k*,t1,yi,r)
xlabel(X(mm));
ylabel(V(V));
legend(测量数据点,最小二乘拟合线)
运行结果为:
P =
0.3607 0.0359
S =
R: [2x2 double]
df: 7
normr: 0.0307量程1mm时灵敏度为3.3048和非线
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