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第 4 章 电感式传感器. 4.1. 4.2. 4.3. 电涡流式传感器. 变磁阻式传感器. 差动变压器式传感器. 4.1 变磁阻式传感器. 4.1.1 工作原理 变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁 3 部分组成。在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为 ,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度 发生改变,导致电感线圈的电感值变化,只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。. 线圈中电感量为. 式中: ψ —— 线圈总磁链; I —— 通过线圈的电流; W —— 线圈的匝数; —— 穿过线圈的磁通。.
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第4章 • 电感式传感器
4.1 4.2 4.3 电涡流式传感器 变磁阻式传感器 差动变压器式传感器
4.1 变磁阻式传感器 • 4.1.1 工作原理 • 变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁3部分组成。在铁芯和衔铁之间有气隙,气隙厚度为,传感器的运动部分与衔铁相连。当衔铁移动时,气隙厚度发生改变,导致电感线圈的电感值变化,只要能测出这种电感量的变化,就能确定衔铁位移量的大小和方向。
式中:ψ ——线圈总磁链; I ——通过线圈的电流; • W——线圈的匝数;——穿过线圈的磁通。
当线圈匝数为常数时,只要改变或S0均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器又可分为变气隙型电感式传感器和变面积型电感式传感器。当线圈匝数为常数时,只要改变或S0均可导致电感变化,因此变磁阻式传感器又可分为变气隙型电感式传感器和变面积型电感式传感器。
在实际使用中,常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁,构成差动式电感传感器。测量时,衔铁通过导杆与被测位移量相连,当被测体移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。在实际使用中,常采用两个相同的传感器线圈共用一个衔铁,构成差动式电感传感器。测量时,衔铁通过导杆与被测位移量相连,当被测体移动时,导杆带动衔铁也以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大小相等,方向相反的变化,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。
差动式结构除了可以改善线性、提高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等影响也可以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。差动式结构除了可以改善线性、提高灵敏度外,对温度变化、电源频率变化等影响也可以进行补偿,从而减少了外界影响造成的误差。
4.1.2 测量电路 • 变磁阻式传感器的测量电路有交流电桥式、交流变压器式以及谐振式等几种形式。
1.交流电桥式测量电路 • 把传感器的两个线圈作为电桥的两个桥臂Z1和Z2,另外两个相邻的桥臂用纯电阻代替,设Z1=Z+ΔZ1,Z2=Z-ΔZ2,Z是衔铁在中间位置时单个线圈的复阻抗,ΔZ1,ΔZ2分别是衔铁偏离中心位置时两线圈阻抗的变化量。
其输出电压为 • 式中:L0——衔铁在中间位置时单个线圈的电感; • ΔL——单线圈电感的变化量。
2.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,桥路输出电压为
当传感器的衔铁处于中间位置,即Z1=Z2=Z时,有Uo=0,电桥平衡。当传感器的衔铁处于中间位置,即Z1=Z2=Z时,有Uo=0,电桥平衡。 • 当传感器衔铁上移时,即Z1=Z+ΔZ,Z2=Z−ΔZ,此时
当传感器衔铁下移时,则Z1=Z−ΔZ,Z2=Z+ΔZ,此时当传感器衔铁下移时,则Z1=Z−ΔZ,Z2=Z+ΔZ,此时
4.1.3 变磁阻式传感器的应用 • 1、变隙电感式压力传感器 • 它由膜盒、 铁芯、 衔铁及线圈等组成,衔铁与膜盒的上端连在一起。
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,电流表指示值就反映了被测压力的大小。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,电流表指示值就反映了被测压力的大小。
2、变隙式差动电感压力传感器。它主要由C形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。2、变隙式差动电感压力传感器。它主要由C形弹簧管、衔铁、铁芯和线圈等组成。
当被测压力进入C形弹簧管时,C形弹簧管产生变形,其自由端发生位移,带动与自由端连接成一体的衔铁运动,使线圈1和线圈2中的电感发生大小相等、 符号相反的变化,即一个电感量增大,另一个电感量减小。电感的这种变化通过电桥电路转换成电压输出。由于输出电压与被测压力之间成比例关系,所以只要用检测仪表测量出输出电压,即可得知被测压力的大小。
4.2 差动变压器式传感器 • 4.2.1 差动变压器式传感器的工作原理 • 差动变压器是把被测的非电量变化转换成绕组互感量的变化。
差动变压器结构形式较多,有变隙式、变面积式和螺线管式等,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1~100mm机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。差动变压器结构形式较多,有变隙式、变面积式和螺线管式等,应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1~100mm机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。
差动变压器传感器中的两个次级绕组反相串联,当初级绕组加以激励电压U时,在两个次级绕组W2a和W2b中便会产生感应电势e2a和e2b。当活动衔铁处于初始平衡位置时,必然会使两互感系数 M1=M2,将有e2a=e2b,因而有Uo=e2a−e2b=0,即差动变压器输出电压为零。
当活动衔铁向上移动时,由于磁阻的影响,W2a中磁通将大于W2b,使M1>M2,因而e2a增加,而e2b减小。反之,e2b增加,e2a减小。因为Uo=e2a−e2b,所以当e2a、e2b随着衔铁位移x变化时,Uo也必将随x而变化。当活动衔铁向上移动时,由于磁阻的影响,W2a中磁通将大于W2b,使M1>M2,因而e2a增加,而e2b减小。反之,e2b增加,e2a减小。因为Uo=e2a−e2b,所以当e2a、e2b随着衔铁位移x变化时,Uo也必将随x而变化。
1.差动整流电路 • 差动整流电路还可以接成全波电压输出和全波电流输出的形式。 • 差动整流电路具有结构简单,根据差动输出电压的大小和方向就可以判断出被测量(如位移)的大小和方向,不需要考虑相位调整和零点残余电压的影响,分布电容影响小,便于远距离传输,因而获得广泛的应用。
2.相敏检波电路 • 相敏检波电路要求比较电压与差动变压器二次输出电压频率相同,相位相同或相反。为了保证这一点,通常在电路中接入移相电路。另外,由于比较电压在检波电路中起开关作用,因此其幅值应尽可能大,一般应为信号电压的3~5倍。
图4-13中RP1为电桥调零电位器。对于小位移测量,由于输出信号小,在电路中还要接入放大器。此外,交流电桥也是常用的测量电路。图4-13中RP1为电桥调零电位器。对于小位移测量,由于输出信号小,在电路中还要接入放大器。此外,交流电桥也是常用的测量电路。
4.2.3 差动变压器式传感器的应用 • 差动变压器式传感器可以直接用于位移测量,也可以测量与位移有关的任何机械量,如振动、加速度、应变、比重、张力和厚度等。
差动变压器式加速度传感器的原理。它由悬臂梁和差动变压器构成。测量时,将悬臂梁底座及差动变压器的绕组骨架固定,而将衔铁的A端与被测振动体相连,此时传感器作为加速度测量中的惯性元件,它的位移与被测加速度成正比,使加速度测量转变为位移的测量。当被测体带动衔铁以Δx(t)振动时,导致差动变压器的输出电压也按相同规律变化。差动变压器式加速度传感器的原理。它由悬臂梁和差动变压器构成。测量时,将悬臂梁底座及差动变压器的绕组骨架固定,而将衔铁的A端与被测振动体相连,此时传感器作为加速度测量中的惯性元件,它的位移与被测加速度成正比,使加速度测量转变为位移的测量。当被测体带动衔铁以Δx(t)振动时,导致差动变压器的输出电压也按相同规律变化。
4.3 电涡流式传感器 • 4.3.1 电涡流式传感器的工作原理 • 1、电涡流效应 • 块状金属导体置于变化磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,金属导体内将会产生旋涡状的感应电流,该现象称为电涡流效应。
2、应用 利用电涡流传感器可以实现对位移、材料厚度、金属表面温度、应力、速度以及材料损伤等进行非接触式的连续测量,并且这种测量方法具有灵敏度高、频率响应范围宽、体积小等一系列优点。
3、类型 • 电涡流传感器分为高频反射式和低频透射式两类。
4、原理分析 • 将一个通以正弦交变电流I1的扁平线圈置于金属导体附近,则线圈周围空间将产生一个正弦交变磁场H1,使金属导体中感应电涡流I2,I2又产生一个与H1方向相反的交变磁场H2,导致传感器线圈的等效阻抗发生变化。
它与被测体的电阻率、磁导率以及几何形状有关,还与线圈的几何参数、线圈中激磁电流频率f、与线圈与导体间的距离x有关。它与被测体的电阻率、磁导率以及几何形状有关,还与线圈的几何参数、线圈中激磁电流频率f、与线圈与导体间的距离x有关。
函数关系式为: Z=F(, , r, f, x) • 如果保持上式中其他参数不变,而只使其中一个参数发生变化,则传感器线圈的阻抗Z就仅仅是这个参数的单值函数,即可实现对该参数的测量。
4.3.2 电涡流式传感器的结构 • 电涡流式传感器的结构主要是一个绕制在框架上的扁平绕组,绕组的导线应选用电阻率小的材料,一般采用高强度漆包铜线,图4-16所示为CZF1型电涡流式传感器的结构图,电涡流是采用把导线绕制在框架上形成的,框架采用聚四氟乙烯。
这种传感器的线圈与被测金属之间是磁性耦合的,并利用这种耦合程度的变化作为测量值,它的尺寸和形状都与测量装置的特性有关。所以作为传感器的线圈装置仅为实际传感器的一半,而另一半是被测体,所以,在电涡流式传感器的设计和使用中,必须同时考虑被测物体的物理性质和几何形状及尺寸。这种传感器的线圈与被测金属之间是磁性耦合的,并利用这种耦合程度的变化作为测量值,它的尺寸和形状都与测量装置的特性有关。所以作为传感器的线圈装置仅为实际传感器的一半,而另一半是被测体,所以,在电涡流式传感器的设计和使用中,必须同时考虑被测物体的物理性质和几何形状及尺寸。
4.3.3 电涡流式传感器的测量电路 • 用于电涡流传感器的测量电路主要有调频式、调幅式电路两种。
1.调频式电路 • 传感器线圈接入LC振荡回路,当传感器与被测导体距离x改变时,在涡流影响下,传感器的电感变化,将导致振荡频率的变化,该变化的频率是距离x的函数,即f =L(x),该频率可由数字频率计直接测量,或者通过f−U变换,用数字电压表测量对应的电压。
振荡频率为: • (4-12) • 为了避免输出电缆的分布电容的影响,通常将L、C装在传感器内。此时电缆分布电容并联在大电容C2、C3上,因而对振荡频率f的影响将大大减小。
2.调幅式电路 • 由传感器线圈L、电容器C和石英晶体组成的石英晶体振荡电路。石英晶体振荡器起恒流源的作用,给谐振回路提供一个频率(fo)稳定的激励电流io,LC回路输出电压为 • Uo=io f (Z)
式中:Z——LC回路的阻抗。 • 当金属导体远离或去掉时,LC并联谐振回路谐振频率即为石英振荡频率fo,回路呈现的阻抗最大,谐振回路上的输出电压也最大;当金属导体靠近传感器线圈时,线圈的等效电感L发生变化,导致回路失谐,从而使输出电压降低,L的数值随距离x的变化而变化。
因此,输出电压也随x而变化。输出电压经放大、检波后,由指示仪表直接显示出x的大小。因此,输出电压也随x而变化。输出电压经放大、检波后,由指示仪表直接显示出x的大小。
4.3.4 电涡流式传感器的应用 • 1.低频透射式电涡流厚度传感器 • 在被测金属板的上方设有发射传感器线圈L1,在被测金属板下方设有接收传感器线圈L2。当在L1上加低频电压U1时,L1上产生交变磁通1,若两线圈间无金属板,则交变磁通直接耦合至L2中,L2产生感应电压U2。
如果将被测金属板放入两线圈之间,则L1线圈产生的磁场将导致在金属板中产生电涡流,并将贯穿金属板,此时磁场能量受到损耗,使到达L2的磁通将减弱为1,从而使L2产生的感应电压U2下降。金属板越厚,涡流损失就越大,电压U2就越小。因此,可根据U2电压的大小得知被测金属板的厚度。透射式涡流厚度传感器的检测范围可达1~100mm,分辨率为0.1m,线性度为1%。如果将被测金属板放入两线圈之间,则L1线圈产生的磁场将导致在金属板中产生电涡流,并将贯穿金属板,此时磁场能量受到损耗,使到达L2的磁通将减弱为1,从而使L2产生的感应电压U2下降。金属板越厚,涡流损失就越大,电压U2就越小。因此,可根据U2电压的大小得知被测金属板的厚度。透射式涡流厚度传感器的检测范围可达1~100mm,分辨率为0.1m,线性度为1%。
2.电涡流式转速传感器 • 在软磁材料制成的输入轴上加工一键槽,在距输入表面d0处设置电涡流传感器,输入轴与被测旋转轴相连。
当被测旋转轴转动时,电涡流传感器与输出轴的距离变为d0+Δd。由于电涡流效应,使传感器线圈阻抗随Δd的变化而变化,导致振荡器的电压幅值和振荡频率发生变化。因此,随着输入轴的旋转,从振荡器输出的信号中包含有与转速成正比的脉冲频率信号。当被测旋转轴转动时,电涡流传感器与输出轴的距离变为d0+Δd。由于电涡流效应,使传感器线圈阻抗随Δd的变化而变化,导致振荡器的电压幅值和振荡频率发生变化。因此,随着输入轴的旋转,从振荡器输出的信号中包含有与转速成正比的脉冲频率信号。
该信号由检波器检出电压幅值的变化量,然后经整形电路输出频率为fn的脉冲信号。该信号经电路处理便可得到被测转速。该信号由检波器检出电压幅值的变化量,然后经整形电路输出频率为fn的脉冲信号。该信号经电路处理便可得到被测转速。
这种转速传感器可实现非接触式测量,抗污染能力很强,可安装在旋转轴近旁长期对被测转速进行监视。最高测量转速可达600 000r/min。这种转速传感器可实现非接触式测量,抗污染能力很强,可安装在旋转轴近旁长期对被测转速进行监视。最高测量转速可达600 000r/min。