生物医学传感电感式_第1页
生物医学传感电感式_第2页
生物医学传感电感式_第3页
生物医学传感电感式_第4页
生物医学传感电感式_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、关于生物医学传感电感式第一张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20221一、电容式传感器的基本工作原理、结构二、电容传感器的测量电路三、电容式传感器的应用上次课内容回顾第二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20222电感式传感器电感式传感器定义: 是一种建立在电磁感应基础上,利用线圈自感或互感的变化来实现测量的一种装置。第三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20223传感器的主要特征是具有线圈绕组。 应用于测量位移、振动、压力、应变、流量、比重等方面。电感式传感器的工作基础:电磁感应 其核心部分是可变自感或互感,在被测量转换成线圈自感或互感的

2、变化时,一般要利用磁场作为媒介或利用铁磁体的某些现象。 第四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20224电感式传感器的分类:1、按转换原理分:自感式互感式电涡流式2、按结构形式分:变气隙式变面积式螺线管式第五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20225一、自感式传感器根据电感定义, 线圈中电感量可由下式确定:由磁路欧姆定律, 得:则有:l线圈铁芯衔铁l 自感式传感器第六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20226 因为气隙很小,可以认为气隙中的磁场是均匀的。 若忽略磁路磁损, 则磁路总磁阻为 :l线圈铁芯衔铁l 自感式传感器第七张,PPT共

3、六十六页,创作于2022年6月8/27/20227则有:(1)L=f(S0)L=f(l0)l0LS0特性曲线:第八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202281、变气隙长度式自感传感器l线圈铁芯衔铁l 自感式传感器 当衔铁上移l时,(2) 第九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20229 变气隙长度式自感传感器的L与l关系第十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202210当l/l01时,可将上式用泰勒级数展开成如下的级数形式: 由上式可求得电感增量L和相对增量L/L0的表达式,即 (3)第十一张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/2

4、7/202211同理,当衔铁随被测体的初始位置向下移动l时,有 (4) 作线性处理,即忽略高次项后,可得: 电感相对增量:第十二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202212灵敏度为: 非线性误差: 为了减小非线性误差,实际测量中广泛采用差动变隙式电感传感器。第十三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202213差动变气隙式电感传感器第十四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202214则当磁路总气隙改变l时,自感相对变化为:灵敏度为: 非线性误差: 第十五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022152、变气隙面积式自感传感

5、器(闭磁路式)气隙截面面积S0时自感系数当传感器截面增加S时,则输出电感为线圈铁芯衔铁衔铁移动方向因此,输出电感的变化与截面面积的变化成线性关系。第十六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202216当传感器截面减小或增加S时线圈铁芯衔铁衔铁移动方向输出电感灵敏度与初始截面面积的成反比关系。因此既可确定衔铁位移量的大小又可确定方向。输出电感灵敏度:第十七张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022173、螺管式自感式传感器衔铁线圈测杆 螺管式自感式传感器 常用差动式,其输出为:第十八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202218自感传感器三种类

6、型比较 气隙型自感传感器灵敏度高,它的主要缺点是非线性严重,为了限制线性误差,示值范围只能较小;它的自由行程小,因为衔铁在运动方向上受铁心限制,制造装配困难。 截面型自感传感器灵敏度较低,截面型的优点是具有较好的线性,因而测量范围可取大些。 螺管型自感传感器的灵敏度比截面型的更低,但示值范围大,线性也较好。第十九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202219CLRcRe4、自感式传感器的等效电路线圈的铜损电阻(Rc)铁芯的涡流损耗电阻(Re)线圈的并联寄生电容(C)第二十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202220电感的相对变化:有了并联电容后,传感器的灵

7、敏度提高。注:校准和测量中要采用相同的电缆。L为线圈的自感,Rs为折合有功电阻的总电阻,C为并联寄生电容。等效线圈阻抗为: 有效品质因数:第二十一张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022215、自感式传感器的测量电路常用交流阻抗电桥和谐振电路实现信号的转换。 交流阻抗电桥1)交流电桥空载输出电压: 第二十二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202222传感器衔铁移动方向相反时: 空载输出电压为: 传感器衔铁移动偏离中间零点时: 空载输出电压为: 第二十三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202223a)非相敏检波 b)相敏检波1理想特性曲

8、线 2实际特性曲线 第二十四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202224 2)谐振式测量电路 调幅电路第二十五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202225 调频电路的基本原理其振荡频率 。第二十六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022266. 自感式传感器的应用 变气隙自感式压力传感器结构图 测量振动、厚度、应变、压力、加速度等各种物理量第二十七张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202227自感式测微仪结构图 第二十八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202228二、互感式传感器 差动变压器结构有

9、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1100mm范围内的机械位移。 把被测的非电量变化转换为线圈互感量变化的传感器基本种类:基本概念基本结构:主要包括有衔铁、初级绕组、次级绕组和线圈框架等。次级绕组用差动形式连接,也叫差动变压器式传感器。 第二十九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022291、螺管式差动变压器螺管式差动变压器结构第三十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202230e2R21R22e21e22e1R1M1M2L21L22L1I1e1初级线圈激励电压L1、R1初级线圈电感和电阻M1、M1分别为初级与次

10、级线圈1,2间的互感L21、L22两个次级线圈的电感R21、R22两个次级线圈的电阻螺管式差动变压器等效电路第三十一张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202231 激励电压的角频率; e1激励电压的复数值;由于Il的存在,在次级线圈中产生磁通式中:Rm1及Rm2分别为磁通通过初级线圈及两个次级线圈的磁阻,N1为初级线圈匝数。初级线圈的复数电流值为:第三十二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202232N2为次级线圈匝数。在次级线圈中感应出电压e21和e22,其值分别为:因此空载输出电压:其幅值:第三十三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/20

11、2233 在线性范围内,输出电动势随衔铁正、负位移而线性增大。 输出含有零点残余电压,根据输出的大小判断位移的大小,但不能辨别位移的方向.0e2e2e21e22x差动变压器输出电压特性曲线第三十四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022342、零点残余电压定义:把差动变压器在零位移时的输出电压称为零点残余电压。(x0, U0e20)产生原因:(1)两个二次测量线圈的等效参数(电感、电阻)不对称;(2)铁芯的B-H特性的非线性。第三十五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022353、减小零点残余电压措施补偿原理:改变二次线圈的阻抗,使两个二次输出电压的大小

12、和相位改变,使零点电压最小。(1)在设计和工艺上,力求做到磁路对称,线圈对称,线圈绕制要均匀。铁芯材料要均匀,要经过热处理去除机械应力和改善磁性。(2)采用拆圈的实验方法来减小零点残余电压。(3)在电路上进行补偿。补偿零点残余电压的电路:第三十六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202236差动变压器的补偿电路零点残余电压可用相敏整流器或差动整流电路消除。串联电阻补偿基波分量,并联电容补偿高次谐波。第三十七张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022374、差动变压器的测量电路差动整流电路: 电路是以两个桥路整流后的直流电压之差作为输出的,所以称为差动整流电路

13、。它不但可以反映位移的大小(电压的幅值),还可以反映位移的方向。 整流器件:二极管及由它们组成的电桥。常常采用差动整流电路和相敏检波电路。 第三十八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202238典型差动整流电路半波电压输出半波电流输出全波电压输出全波电流输出第三十九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202239【例】全波电压输出 不论两个次级线圈的输出瞬时电压极性如何。全波电压输出电阻R0用于调整零点残余电压第四十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022405、差动变压器的特性1)灵敏度与激励电动势的关系 差动变压器在单位电压激励下,铁芯

14、移动一个单位距离时的输出电压。 激励电动势e1越大,灵敏越高。但e1过大时会使差动变压器线圈发热而引起输出信号漂移,e1可取零点几伏到数伏,常取38V。第四十一张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022412)灵敏度与激励电源频率的关系 激励电源频率过高或过低都会使灵敏度降低,通常选410kHz。 二次线圈匝数越多,灵敏度越高,两者成线性关系。但是匝数增加,零点残余电压也随之变大。3)灵敏度与二次线圈匝数的关系 第四十二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022426、差动变压器式传感器的应用电感测微仪及其电路框图 a)轴向式测头 b)测量电路框图1-引线

15、2-线圈 3-衔铁 4-测力弹簧 5-导杆 6-密封罩 7-测头1)、电感测微仪第四十三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202243第四十四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202244第四十五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022452、电感式压力传感器12345671 接头;2 膜盒;3 底座;4 线路板;5 差动变压器;6 衔铁;7 罩壳可分档测量(51056105)N/m2压力,输出信号电压为(050)mV,精度为1.5级。第四十六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022463、电感式加速度传感器 用于测定

16、振动物体的频率和振幅时其激磁频率必须是振动频率的十倍以上,才能得到精确的测量结果。可测量的振幅为(0.15)mm,振动频率为(0150)Hz。12a31 悬臂梁;2 差动变压器;3 衔铁第四十七张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202247第四十八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022482、基本特性电涡流传感器简化模型第四十九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202249第五十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202250解得:由上式可看出线圈受到金属导体影响后的等效阻抗为:2)等效阻抗与品质因数第五十一张,PPT共

17、六十六页,创作于2022年6月8/27/202251特性参数影响因素: Q: L2, R2, L1, R1, , M Req、Leq、Q是M2的函数线圈的等效电阻和等效电感分别为:线圈的等效品质因数Qeq为:第五十二张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022523、电涡流式传感器的基本类型电涡流式传感器可分为高频反射式和低频透射式两类。1)高频反射式第五十三张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022532) 低频透射式第五十四张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022544、电涡流式传感器测量电路1)调频式电路 电涡流传感器的测量电路主要有

18、调频式、 调幅式电路和交流电桥等。 xLC振荡器频率计F-V电压表(a)R1R2T1JC1R4R6VC2C3C4CC6C5R5R3LL1(b)T2第五十五张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022552)调幅式电路 第五十六张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/2022565、电涡流式传感器应用1)无损金属材料探伤第五十七张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202257 被测金属物上无缺陷 穿过检测线圈的两个线圈的磁通量相等,感应电势相互抵消,输出为零。第五十八张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202258 被测金属物上有缺陷 穿过两个检测线圈的磁通量不相等,检测线圈输出感应电势不为零。幅值甄别电路信号处理后幅值甄别电路信号第五十九张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202259第六十张,PPT共六十六页,创作于2022年6月8/27/202260量 程:0 30mm分辨率:0.1%2)测量位移液位监控系统3)测量位移汽轮机主轴的轴向窜动

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论