第4章 电感式传感器.ppt
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1、第4章 电感式传感器,第一节 变磁阻式传感器,第二节 互感式传感器,第三节 电涡流式传感器,第一节 变磁阻式传感器,一、变隙式自感传感器,1、结构和工作原理,由磁路基本知识知,线圈自感为,N:线圈匝数;Rm:磁路总磁阻(铁芯与衔铁磁阻和空气隙磁阻),l1:铁芯磁路总长; l2:衔铁的磁路长; S:气隙磁通截面积; S1:铁芯横截面积; S2:衔铁横截面积; 1:铁芯磁导率; 2:衔铁磁导率; 0:真空磁导率,0=410-7Hm;:空气隙厚度。,由于自感传感器的铁芯一般在非饱和状态下,其磁导率远大于空气的磁导率,因此铁芯磁阻远较气隙磁阻小,所以上式可简化为,由上式可见, 线圈匝数确定之后, 只要
2、气隙长度和气隙截面S二者之一发生变化, 传感器的电感量就会发生变化。 因此, 有变气隙长度和变气隙截面电感传感器之分, 前者常用来测量线位移, 后者常用于测量角位移。,设衔铁处于起始位置时, 传感器的初始气隙为0。 初始电感为,当衔铁向上移动时, 传感器的气隙长度将减少, 即为=0-, 这时的电感量为,相对变化量为,2、输出特性,当 时, 可将上式展开成级数,同理, 如衔铁向下移动时, 传感器气隙将增大, 即为=0+, 电感量的变化量为,相对变化量为,可以看出, 当忽略高次项时, L才与成线性关系。 当然, /0 越小, 高次项迅速减小, 非线性可得到改善。 然而, 这又会使传感器的量程变小。
3、 所以, 对输出特性线性度的要求和对测量范围的要求是相互矛盾的, 一般对变气隙长度的传感器, 取/0=0.10.2。,二、变面积自感传感器,x,a,铁心与衔铁间气隙厚度忽略。,三、螺管式自感传感器,铁 芯,传感器工作时,因铁芯在线圈中伸入长度的变化,引起螺管线圈自感值的变化。当用恒流源激励时,则线圈的输出电压与铁芯的位移量有关。,四、差动自感传感器,1、变隙式差动自感传感器,铁 芯,2、螺管式差动自感传感器,五、测量电路,1. 电感式传感器的等效电路,总电阻R:线圈线绕电阻和涡流损耗电阻及磁滞损耗电阻 L:线圈的自感 C :绕线间分布电容,上图的等效线圈阻抗为,将上式有理化并应用品质因数Q=L
4、/R,可得,当Q2LC且2LC1时,上式可近似为,则,令,从以上分析可以看出,并联电容的存在,使有效串联损耗电阻及有效电感增加,在有效阻抗不大的情况下,它会使灵敏度有所提高,从而引起传感器性能的变化。因此在测量中若更换连接电缆线的长度,在激励频率较高时则应对传感器的灵敏度重新进行校准。,2. 交流电桥式测量电路 设Z1=Z+Z1, Z2=Z-Z2,对于差动式电感传感器, 有Z1+Z2j(L1+L2), 则电桥输出电压为,变隙式差动自感传感器,电桥输出电压与成正比关系。,3、变压器式交流电桥,电桥两臂Z1、Z2为传感器线圈阻抗,另外两桥臂为交流变压器次级线圈的1/2阻抗。 当负载阻抗为无穷大时,
5、 桥路输出电压,六、变磁阻式传感器的应用,当压力进入膜盒时,膜盒的顶端在压力P的作用下产生与压力P大小成正比的位移,于是衔铁也发生移动, 从而使气隙发生变化, 流过线圈的电流也发生相应的变化,电流表A的指示值就反映了被测压力的大小。,它主要由C形弹簧管、 衔铁、 铁芯和线圈等组成。,第二节 互感式传感器,一、结构及等效电路,初级线圈激励电压 Lp,Rp初级线圈电感和 电阻 M1,M2分别为初级与次级线圈1,2间的互感系数 Ls1,Ls2两个次级线圈的电感 Rs1,Rs2两个次级线圈的电阻输出电压,输出电压有效值,当磁芯平衡时,当磁芯上升时,当磁芯下降时,二、测量电路(相敏检波电路),三、 误差
6、因素分析 1、激励电压幅值与频率的影响 激励电源电压幅值的波动,会使线圈激励磁场的磁通发生变化,直接影响输出电势。而频率的波动,只要适当地选择频率,其影响不大。 2、温度变化的影响 周围环境温度的变化,引起线圈及导磁体磁导率的变化,从而使线圈磁场发生变化产生温度漂移。当线圈品质因数较低时,影响更为严重,因此,采用恒流源激励比恒压源激励有利。适当提高线圈品质因数并采用差动电桥可以减少温度的影响。,3、零点残余电压当差动变压器的衔铁处于中间位置时,理想条件下其输出电压为零。但实际上,当使用桥式电路时,在零点仍有一个微小的电压值(从零点几mV到数十mV)存在,称为零点残余电压。如图是扩大了的零点残余
7、电压的输出特性。零点残余电压的存在造成零点附近的不灵敏区;零点残余电压输入放大器内会使放大器末级趋向饱和,影响电路正常工作等。,消除零点残余电压方法: 1从设计和工艺上保证结构对称性为保证线圈和磁路的对称性,首先,要求提高加工精度,线圈选配成对,采用磁路可调节结构。其次,应选高磁导率、低矫顽力、低剩磁感应的导磁材料。并应经过热处理,消除残余应力,以提高磁性能的均匀性和稳定性。由高次谐波产生的因素可知,磁路工作点应选在磁化曲线的线性段。2选用合适的测量线路,采用相敏检波电路不仅可鉴别衔铁移动方向,而且把衔铁在中间位置时,因高次谐波引起的零点残余电压消除掉。如图,采用相敏检波后衔铁反行程时的特性曲
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