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感测技术基础总结

传感器的定义:将被测非电量转换为与之有确定关系的器件和装置

敏感器:将被测非电量转换为与之对应有确定关系的可用非电量的器件或装置

灵敏度:K=Δy/Δx

分辨力:传感器能检测到的最小输入变化量

阶梯特性:输入位移时连续的,而输出呈阶梯变化的

非线性误差:在用拟合直线进行线性化时,实际特性曲线与拟合直线的最大偏差

迟滞:传感器正反行程测量的特性曲线不重合的情况

重复性:同意方向测量特性曲线不重合的现象

求拟合直线的方法:理论拟合法、过零旋转拟合、端点连线拟合、端点平移拟合、最小二乘拟合

电阻式传感器。应变电阻效应:金属材料或半导体材料受外力作用时发生机械形变,从而导致阻值发生改变的现象。压阻效应:半导体受轴向应力的作用,电阻率发生改变的现象。金属材料的应变电阻效应以结构尺寸为主,半导体材料的电阻变化基于压阻效应。

电阻应变片。结构:敏感栅、引线、基底、盖片、黏合层等;分类:金属——丝式、箔式、薄膜式,半导体——单根;安装:应变片轴向应与受力方向一致;应变片灵敏度小于材料灵敏度:横栅效应。

温度误差及补偿。原因:eq\o\ac(○,1)敏感阻值随温度变化eq\o\ac(○,2)应变片材料与试件材料的线膨胀系数不同;补偿方法:eq\o\ac(○,1)自身补偿法(单丝自补偿、双丝自补偿)eq\o\ac(○,2)线路补偿法(单丝补偿、双丝补偿)eq\o\ac(○,3)电桥补偿法(补偿块法、差动电桥补偿法)。

热敏电阻。NTC(负温度系数):温度测量,PTC(正温度系数)、CTC(临界温度系数):用作开关元件。

电容式传感器(无源传感器)。C=εAd=?rε0d。区分:eq\o\ac(○,1)有无液位:变εeq\o\ac(○,2)变deq\o\ac(○,3)变A;结构:eq\o\ac(○,1)两板:单一eq\o\ac(○,2)仨板:差动。接口电路:eq\o\ac(○,1)单一变d:Cx在上eq\o\ac(○,2)单一变A:Cx在下eq\o\ac(○,3)差动。

电感式传感器。特征:都有线圈;优点:eq\o\ac(○,1)结构简单,可靠eq\o\ac(○,2)适应性强eq\o\ac(○,3)输出阻抗小,带载能力强绝对分辨力高;缺点:响应速度慢,不适合动态测量;分类:自感、互感、自涡流。

自感式。组成:线圈、铁芯、衔铁;分类:变气隙、变面积、螺管式;结构:单一式、差动式。

R

L=

三种类型性能比较。灵敏度高:变气隙δ变A螺管;线性度好(非线性误差小):变气隙δ螺管变A;测量范围大:螺管变A变气隙δ;工艺一致性好:螺管变A变气隙δ。

互感传感器。原理与组成:一次线圈加激励,二次线圈产生感应电势,铁芯,衔铁;分类:变气隙、变面积、螺管式。P70图会看。

电涡流传感器。电涡流效应:将成块的金属放到交变磁场中,金属体内产生感应电流,呈闭合曲线,形似水涡,称为电涡流;分类:反射式、透射式。

反射式:测量物体位移、距离、振动、转速等;透射式:测金属板厚度——测量时保持恒温(保证ρ不变),从线性好考虑应选较低的激励频率,从灵敏度高考虑,测薄板应选较高激励频率,测厚板应选择较低激励频率。

磁电式传感器

原理:法拉第电磁感应定律

转换量:运动速度转换为感应电势

基本组成:磁路系统、线圈、运动机构

类型结构:变磁通—气隙中磁阻改变,引起磁通改变

恒磁通—气隙中磁通不变,线圈切割磁力线(动圈、动铁)

区分:一看气隙区分恒变磁通二看有无弹簧区分动圈动铁

压电式传感器

正压电效应:压电材料受外力作用时,发生变形,在平行的两个面上产生极性相反的电荷,作用力撤除,电荷消失,作用力改变方向,电荷极性改变

逆压电效应:在极化方向上加电场,压电材料会发生形变。

压电作用形式:

作用力垂直于电荷面——纵向压电效应

作用力平行于电荷面——横向压电效应

电荷面收到剪切——面切压电效应

厚度受到剪切——剪切压电效应

压电材料:石英晶体、压电陶瓷(本身不具有压电特性,需要极化处理后,才具有压电特性)

热电偶:工作原理:热电效应:两种不同金属焊接或铰接在一起,若两个极点温度不同,在回路中产生电势

热电偶的基本定律:

中间导体定律:在热电偶回路中接入第三种导体,只要第三种导体的两端温度相同,就不会影响热电偶回路的总热电动势(会证明)

中间温度定律:热电偶在接点温度为(T1,T0)时的热电势等于其在接点(T,Tn)和(Tn,T0)的热电势之和(会证明)区分:第三者为导体,分度表求T为温度

标准电极定律

光电传感器。外光电效应(光电管、光电倍增管)

内光电效应(光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管(光导效应原理))

光生伏特效应(光电池)

光电

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