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3.13.23.33.43.7第三章传感器剖析
传感器选用原则 4 稳定性 稳定性是表示传感器经过长期使用以后,其输出特性不发生变化的性能。影响传感器稳定性的因素是时间与环境。 5 精确度 传感器的精确度是表示传感器的输出与被测量的对应程度。 6 测量方式 传感器工作方式,也是选择传感器时应考虑的重要因素。例如,接触与非接触测量、破坏与非破坏性测量、在线与非在线测量等。 * * * * * * * * * * * * * * 测量电路: 阻抗分压式调幅电路: 变——电感 L 变——电压u变 调频电路: 变——电感 L 变—— 转化为电压 u的变化 振荡器 f 变 涡电流传感器的特点: 动态非接触测量 范围: 1mm — 10 mm 分辨力:1 简单,使用方便,不受油液等介质的影响; 应用:位移,振动,测厚,探伤,材质鉴别,径向摆动, 回转轴误差,转速,零件计数,表面裂纹,缺陷等; 二、互感型——差动变压器式电感传感器 工作原理:电磁感应中的互感现象 感应电动势: M:互感系数( H ) M:大小与相对位置,介质的导磁能力, 线圈形状、大小、匝数有关 表明:两线圈之间的耦合程度; 螺管型差动 变压器传感器 1.工作原理: 2. 测量电路:注意:零点残余电压的补偿; 位移正负的判断:相敏检波 3. 特点:精度高,可达0.1 线性范围大: 达 100 稳定性好,使用方便 4.适于:测直线位移,压力,重量等 螺管型差动 变压器传感器 一、变换原理: 被测量——电容量的变化 (一)极距变化型 1. 工作原理: 灵敏度: ① ② 存在线性误差,故一般: (3). 实际应用时:差动式 第五节 电容式传感器 固定 ,变 极距变化型 固定 ,变 A 面积 固定 ,变 介质 2.特点: 非接触动态测量,灵敏度高,测较小位移(达0.01 ) 线性误差,杂散电容对灵敏度及测量精度的影响,电子线路复杂; (二) 面积变化型 角位移型 平面线位移型 圆柱体线位移型 面积变化型传感器的特点:① ② 灵敏度较低 适:较大直线位移及角位移的测量 (三) 介质变化型 变—— C 变 可测:材料的厚度,温度,湿度,液位高度的测量 二、测量电路 电桥型电路 2. 直流极化电路 3. 谐振电路: 4. 调频电路 5. 运算放大器: 应用 电容式传感器 案例1:电容传声器 案例2:转速测量 第六节 压电式传感器 可逆型换能器: 机械能 电能 应用:力,压力,加速度的测量 工作原理:某些物质的压电效应 一. 压电效应 压电效应 逆压电效应 压电材料:石英,钛酸钡等 z—z: 光轴 x—x: 电轴 y—y: 机械轴 电荷量: :压电系数,与材质与切片方向有关 :作用力 二、压电式传感器极其等效电路 压电传感器:电荷发生器,又是一个电容器 压电传感器宜:动态测量 实际使用时芯片的连接 : 并联:电容大,电荷量 大,时间常数大; 适:缓变信号 串联:电容小,输出 电压大; 适:以电压输出 压电芯片及等效电路: :电缆寄生电容 :后续电路的输入 阻抗和传感器中的漏 电阻所形成的泄漏电阻; 三、测量电路 前置放大器 的作用 1.将传感器的高阻抗输出变为低阻抗输出 2.放大传感器输出的电信号 不同前置放大器的特点: 电压放大器:受电缆电容影响较大,影响灵敏度; 电荷放大器:受电缆电容影响较小,灵敏度无明显变 化,但电路复杂,价高; 压电式传感器的应用: 测力、压力、振动的加速度 产品 压力变送器 加速度计 力传感器 压电式传感器 第七节 磁电式传感器 被测物理量――― 感应电动势 原理:感应电动势 :线圈匝数 :磁通量 影响磁通量 的因素 1.磁场强度 2.磁路磁阻 3.线圈的运动速度 磁阻式 动圈式 磁电式传感器 动圈式 磁阻式 角速度型 线速度型 . 动圈式 线速度型 感应电动势: 惯性式速度计 2. 角速度型 感应电动势: 转速测量 当结构一定, W ,B, A 为常数时 动圈式磁电传感器测量电路: 当 , 且不使用特别加长电缆时: : 负载电阻 : 线圈阻抗 二. 磁阻式传感器 工作原理:线圈与磁铁无相对运动,由运动着的物
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