自动检测技术梁森版第三章
自动检测与转换技术(第3版)课件(梁森高职高专)-精选文档
金属丝受拉时,l 变长、r 变小,导致R变大 。 单片机技术与应用 高职高专 ppt 课件
一、应变片的工作原理
电阻丝受拉后,长度增加,直径变小,电 阻变大。
1-拉伸前 2-拉伸后
RAl πlr2
单片机技术与应用 高职高专 ppt 课件
应变片的结构
1-引出线 2-覆盖层 3-基底 4-电阻丝
单片机技术与应用 高职高专 ppt 课件
第二章,第一节 应变传感器 目录
应变效应及应变片
进入
应变片的测量转换电路
进入
应变效应的应用 压阻式固态压力传感器
进入 进入
单片机技术与应用 高职高专 ppt 课件
第一节 电阻应变传感器
导体或半导体材料在外界力的作用下,会产 生机械变形,其电阻值也将随着发生变化,这 种现象称为应变效应。
温漂。电阻相对变化为: R R
E
Ks
式中: K s E 50 ~ 100
受拉时,N型硅的灵敏度Ks是负的,而P型硅的Ks是 正的。不同的切片方向的Ks也有所不同,见下表。P型 硅的π 14方向切片的灵敏度较高,约为金属的70倍。
晶体 导电类型 电阻率
π11 π 12 π 44
对于不同的金属材料,K 略有不同,一般为2左 右。而对半导体材料而言,由于其感受到应变时,
电阻率 会产生很大的变化,所以灵敏度比金属材料
大50~200倍。
在材料力学中,x=l/l称为电阻丝的轴向应变, 也称纵向应变。 x通常很小。例如,当x为0.000001
(10-6)时,在工程中常表示为1m/m或 1微应变
l :应变片的工作基长, b :应变片基宽,
b×l:应变片的有效使用面积。 单片机技术与应用 高职高专 ppt 课件
自动检测技术
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《自动检测技术》目录绪论:一、本课程的任务,主要内容,特点与其他有关课程联系。
二、自动检测系统实例介绍。
1 印染生产线中的自动检测装置。
2 塑料生产线 3 压石米机中使用的传感器。
4 全自动包装机中的检测与自动控制。
第一章检测的基础知识第一章检测仪表的基本结构,量程,精度,零位,测量的概念。
评价传感器的主要技术指标,灵敏度,线性度,变差,幅频特性,相频特性。
误差的表示方法与计算,检测仪表的性能指标。
二章传感器的概述第二章传感器一般概念,定义。
传感器的组成。
传感器主要技术指标及评价方法。
传感器按变换原理的分类,电阻式,电感式,电容式,频率式,数字式,电势式,电荷式。
传感器按被测物理量(输入量)分类;温度,压力,流量,物位,机械量等工业上常用参量分类。
传感器与检测仪表联系,一次仪表与二次仪表,工业现场信息的采集与处理的概念。
第三章温度的检测章 1 温标,摄氏温标,华氏温标,热力学温标,国际实用温标。
2 温度计的分类与原理概述,膨胀式,压力式,双金属片温度计。
3 热电偶热电偶的构造与工作原理,接触电势,温差电势。
热电偶的刻度条件,冷端补偿的方法,补偿电桥法的原理电路及设计要点,应用热电偶的测温电路,常用热电偶和补偿导线。
4 热电阻热电阻工作原理概述。
热电?的构造与分类。
P t100 热电阻的主要参数,铜电阻 Cu50 的参数。
半导体热敏电阻,NTC(负温度系数电电阻)PTC(正温系数电阻)采用热电阻的测温电路原理,测量桥路,三线制按法。
5 测温线路与显示仪表显示仪表的种类:模拟式,数字式,图像式。
配热电阻的动圈式指示仪表测量电路。
自动平衡式显示仪表,电子电差计,自动平衡电桥数字式显示仪表:3 1 位数字表,ICL7107 单片数字表集成电路。
2 6 温度变送器信号制与信号传输:四线制,二线制,两线制。
梁森(第二版)自动检测技术参考解答
第一部分思考题与习题答案1.单项选择题1)某压力仪表厂生产的压力表满度相对误差均控制在0.4%~0.6%,该压力表的精度等级应定为 C 级,另一家仪器厂需要购买压力表,希望压力表的满度相对误差小于0.9%,应购买 B 级的压力表。
A. 0 .2B. 0 .5C. 1 .0D. 1.52)某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现均缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是 B 。
A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级3)在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。
这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的 C 左右为宜。
A.3倍B.10倍C.1.5倍D.0.75倍4)用万用表交流电压档(频率上限仅为5kHz)测量频率高达500kHz、10V左右的高频电压,发现示值还不到2V,该误差属于 D 。
用该表直流电压档测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于 A 。
A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差5)重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了 D 。
A.提高精度B.加速其衰老C.测试其各项性能指标D.提高可靠性2.各举出两个非电量电测的例子来说明1)静态测量;2)动态测量;3)直接测量;4)间接测量;5)接触式测量;6)非接触式测量;7)在线测量;8)离线测量。
3.有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精度为0.5级,试求:1)该表可能出现的最大绝对误差为 A 。
A. 1℃B. 0.5℃C. 10℃D. 200℃2)当示值为20℃时的示值相对误差为 B ,100℃时的示值相对误差为C 。
A. 1℃B. 5%C. 1%D. 10%?4.欲测240V左右的电压,要求测量示值相对误差的绝对值不大于0.6%,问:若选用量程为250V电压表,其精度应选 B 级。
自动检测技术及应用(选择题答案)(1)
考试安排:星期天1点30到3点30在3-101考运动控制;4点到6点在3-101考工厂供电;7点到9点在4-101考微机。
自动检测技术及应用——梁森选择题答案1.单项选择题1)某压力仪表厂生产的压力表满度相对误差均控制在0.4%~0.6%,该压力表的精度等级应定为__C__级,另一家仪器厂需要购买压力表,希望压力表的满度相对误差小于0.9%,应购买__B__级的压力表。
A. 0 .2 B. 0 .5 C. 1 .0 D. 1.52)某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现均缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是__B__。
A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级3)在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。
这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的__C__左右为宜。
A.3倍 B.10倍 C.1.5倍 D.0.75倍4)用万用表交流电压档(频率上限仅为5kHz)测量频率高达500kHz、10V左右的高频电压,发现示值还不到2V,该误差属于__D__。
用该表直流电压档测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于 A 。
A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差5)重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了__D__。
A.提高精度B.加速其衰老C.测试其各项性能指标D.提高可靠性2.各举出两个非电量电测的例子来说明1)静态测量; 2)动态测量;3)直接测量; 4)间接测量;5)接触式测量; 6)非接触式测量;7)在线测量; 8)离线测量。
3.有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精度为0.5级,试求:1)该表可能出现的最大绝对误差为__A__。
A. 1℃B. 0.5℃C. 10℃D. 200℃2)当示值为20℃时的示值相对误差为__B__,100℃时的示值相对误差为__C__。
Removed_自动检测技术及应用 课后选择题答案 梁森版
自动检测选择题答案1-11章第一章答案23页1-1单项选择题1)电工实验中,采用平衡电桥测量电阻的阻值,是属于__B__测量,而用水银温度计测量水温的微小变化,是属于__A__测量。
A. 偏位式B. 零位式C.微差式2)某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现均缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是__B__。
A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级3)在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。
这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的__C__左右为宜。
A.3倍B.10倍C.1.5倍D.0.75倍4)用万用表交流电压档(频率上限仅为5kHz)测量频率高达500kHz、10V左右的高频电压,发现示值还不到2V,该误差属于__D__。
用该表直流电压档测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于__A__。
A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差5)重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了__D__。
A.提高精度B.加速其衰老C.测试其各项性能指标D.提早发现故障,提高可靠性第二章答案54页2-1 单项选择题1)电子秤中所使用的应变片应选择__B__应变片;为提高集成度,测量气体压力应选择___D___;一次性、几百个应力试验测点应选择___A___应变片。
A. 金属丝式B. 金属箔式C. 电阻应变仪D. 固态压阻式传感器2)应变测量中,希望灵敏度高、线性好、有温度自补偿功能,应选择__C__测量转换电路。
A. 单臂半桥B. 双臂半桥C. 四臂全桥D. 独臂3)在图2-17a中,热敏电阻测量转换电路调试过程的步骤是__A__。
若发现毫伏表的满度值偏大,应将__F__。
A. 先调节RP1,然后调节RP2B. 同时调节RP1、RP2C. 先调节RP 2,然后调节RP1D. RP2往上调E. RP2往下调F. RP2往左调G. RP2往右调。
自动检测技术及应用课后答案 梁森
4题:1、磁感应强度越大、霍尔电动势越高、成正比
2、信号隔离作用
3、检测直流(静态)磁场
4、200Ω
5、夹线口
5题:(略)
4、请分析霍尔式电流传感器的结构及原理……
磁力 线
按下开 关
提示:载流导线被夹持在电流传感器的铁芯中,导
线上的电流越大,产生的磁感应强度B 也越大,霍尔元
件产生的霍尔电势与被测导线中的电流成正比。直流和 交流电流均可产生霍尔电势,所以霍尔电流传感器有取 代电流互感器的趋势。
3、变小、高电平、变亮
4、5v、4v、吸合
5、恒流、电流驱动、限流/分压、保护、V2管
6、人体接近程度、非接触检测、接近开关、防盗
4题:课堂介绍…
类型:变介电常数
5题:1、 Umin RL R0
I max
RL
500
2、 Uomax Imax RL 5V
3、 U min I max
t 2.5 0.025
2、车长:l v t 115.2 4.25 0.025 3.6(米)
3.6
3、载重与输出波形的幅值成正比; 车速与A、B两相邻波形距离成反比。
6题、7题、8题:(略)
4题、粘度计的工作原理
液体的粘性越大,对振动板 的阻力就越大,振动板的振幅就 越小,所以它的振动加速度就越 小,因此质量块对压电片所施加 的惯性力也就越小,压电片的输
10、A 11、B.A 12、B 13、B
5、A 9、A.C.B.D.C
14、D
2题:1、 S ( D)2 0.785M 2 2 2、 f sin 2 v v 10m / s D 3、 QV S v 7.85m3
_封面目录
第九章 Байду номын сангаас耳传感器
第一节 霍耳传感器的工作原理 第二节 集成霍耳传感器 第三节 霍耳传感器的应用
位移第十章 位移-数字传感器
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 光栅传感器 磁栅传感器 容栅传感器 旋转编码器 感应同步器
第十一章 其他传感器
第一节 第二节 第三节 第四节 超声波传感器 红外传感器 激光传感器 新型传感器简介
第六章 磁电式传感器
第一节 磁电式传感器的工作原理 第二节 磁电式传感器的结构和应用
第七章 热电偶传感器
第一节 第二节 第三节 第四节 热电偶工作原理 热电偶的材料、 热电偶的材料、结构及种类 热电偶的冷端补偿 热电偶测温线路
第八章 光电传感器
第一节 光电效应与光电器件 第二节 光电传感器与光电检测 第三节 光导纤维传感器
自动检测技术
【第3版】
马西秦 许振中 主 编 赖申江 副主编
第一章 检测技术的基本知识
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 概述 测量方法 检测系统的基本特性 误差的概念 随机误差的处理方法 系统误差的消除方法
第二章 电阻式传感器
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 电阻应变式传感器 固态压阻式传感器 热电阻式传感器 气敏电阻 湿敏电阻
第十二章 检测装置的信号处理
第一节 第二节 第三节 信号的放大与隔离 信号在传输过程中的变换技术 信号的非线性补偿技术
第十三章 检测装置的干扰抑制技术
第一节 第二节 第三节 第四节 干扰的来源 干扰的耦合方式及传输途径 差模干扰和共模干扰 干扰抑制技术
第十四章 微型计算机在检测技术中 的应用
第一节 第二节 第三节 概述 微机自动检测系统设计 微机自动检测系统应用实例
自动检测技术及应用课后答案 梁森共35页文档
▪
Байду номын сангаас
30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
35
自动检测技术及应用课后答案 梁森
16、人民应该为法律而战斗,就像为 了城墙 而战斗 一样。 ——赫 拉克利 特 17、人类对于不公正的行为加以指责 ,并非 因为他 们愿意 做出这 种行为 ,而是 惟恐自 己会成 为这种 行为的 牺牲者 。—— 柏拉图 18、制定法律法令,就是为了不让强 者做什 么事都 横行霸 道。— —奥维 德 19、法律是社会的习惯和思想的结晶 。—— 托·伍·威尔逊 20、人们嘴上挂着的法律,其真实含 义是财 富。— —爱献 生
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
自动检测技术梁森版绪论
工业检测涉及的内容(续)
物体的性质和成分量:
空气的湿度(绝对、相对)、气体的化学成分、浓 度、液体的粘度、浊度、透明度、物体的颜色 工作机械的运动状态(启停等)、生产设备的异常 状态(超温、过载、泄漏、变形、磨损、堵塞、断 裂、振动等)
状态量:
电工量:
U、I、f、R、Z、E、B …… 绝大多数已在电工、电子等课程中讲授,不属于 本课程的范围,仅介绍霍尔电流、电压传感器。
面部
识别技术
使用模糊(FUZZY)理论计算的 电子血压计
振荡法电子血压计是用压力传感器来检测血液流动 时血管振动的变化;而传统的柯氏音法血压计是用听 诊器听取血液流动时发生的脉冲声。
5.发展网络化传感器及及网络化检测系统
网络化传感器
.
六、本课程的任务 和学习方法
本课程涉及的学科 面广,需要理论联系 实际,举一反三,富 于联想,善于借鉴, 关心和观察周围的各 种机械、电气、仪表 等设备,重视实验, 才能学得活、学得好。 图为学”
Fileti介
美国霍尼威尔公司(有全球著名的传感器技术研究中心) 2、
丹麦B&K(振动测量、声学测量领域最富盛名)
美国国家仪器公司
(测量分析仪器、计算机虚拟仪器生产商)
/
LED、LCD显示的比较
LED亮度高、耐振动
LCD耗电省、集成度高,但不利于夜间观察。
带背光板的LCD仪器可以在夜间观看
图像显示
特点—— 能显示复 杂的图形和 曲线, 但价格比 数字显示昂 贵。
带RS-232接口(或USB接口)的 数字万用表及数据采集功能
能将采集到 的波形及数据 传送到计算机 中,可随时重 放。
模拟显示的特点: 直观、稳定, 但不够准确。
自动检测技术及其应用梁森后标准答案
11题:参考例题1-4。
10题:下图是射击弹着点示意图,请你分别说出图 a、b、c各是什么原因造成的,应如何克服?
偏差特别大
弹着点接近 正态分布
弹着点均偏 向右上侧
关于数字表显示位及位数的概念介绍
数字多用表(Digital Multimeter,简称DMM)的显 示位数目前一般为3位~8½位(即8½位,以下同)。具 体地说,有3位、3½位、32/3位、33/4位、4½位、43/4位、 5½位、6½位、7½位、8½位等。最近国外还推出83/4位、 10½位等规格,使数字测量向更高精确度冲刺。数字表 位数的提高涉及稳定性、抗干扰等诸多技术问题,A/D 转换器只是其中的一个环节,能否真正达到额定的精确 度,还必须掌握正确的使用方法。
10题:(略)。
11题:1、还原型、越大; 2、加速吸附/电离、200-300℃、大; 3、降低; 4、升高、右边; 5、污染/腐蚀等; 6、扬声器。
12题:1、
B=4000、T0=25℃、R0=1MΩ; T1=-30℃、T2=100℃。
代入上式可求:R-30=20.9MΩ R100=67.2KΩ 13题:(略)。 14题:(略)。
判定数字仪表位数的两条原则
1、能显示0~9所有数字的“位”是 “整位”;
2、分数位的判定:在最大显示值中, 以最高位所能显示的数值作为分子,用 满量程的最高位作为分母。
例如:当某一数字表最大显示值为 ±1999(不考虑小数点),满量程计数 值为±2000时,则它共有3个整位。最高 位只能显示1,满量程最高位为2,所以 它是3½位表。
R3
R2
荷重传感器演示
气泡式水平仪的结构及外形
自动检测第三章课件
自感传感器直接检测的非电量是微小位移,配 合各种敏感元件,它也可完成能够转换为微小 位移的其他非电量的检测。图3-6是利用自感 传感器测量压力的示意图,可用来测量液位。
图3-6 利用自感传感器测量压力
自动检测第三章
19
图3-7所示为采用差动自感传感器测量压力差 的原理结构。若 P1 P2 ,则衔铁处于对称位置, P P2 L1 L2 即处于零位,此时有 ;若 时,则下 1 面的电感增大,上面电感减小,压力差与电感 变化具有确切对应关系。如果某密闭压力容器 内部储存的是具有固定密度的液体,则其底部 压力与顶部压力之差和液位之间将具有确切对 应关系,则图3-7可用来测量其液位。
自动检测第三章 29
3) 采用补偿电路,为常采用的零点残余电压补偿 电路原理图。消除零点残余电压的补偿电路有四 种: ①附加串联电阻以消除基波同相成分; ②附加并联电阻以消除基波正交成分; ③附加并联电容。改变相移,补偿高次谐波分量; ④附加反馈绕组和反馈电容,以补偿基波及高次谐 波分量。串联电阻的阻值很小,为0.5-5Ω ,并 联电阻的阻值为数十到数百千欧;并联电容的数 值在数百PF范围。实际数值通常由实验来确定。
当
0
,将(3-5)用泰勒级数展开
L L0 L L0 [1
0
(
0
)2 ]
自动检测第三章
6
当衔铁下移幅度为
时,线圈自感变为
L L0[1
0
(
0
) (
2
0
)3 ]
变气隙长度型传感器 与 L 呈非线性关 系,而且在位移幅度相同但位移方向不同时, 所引起的电感变化的绝对量并不完全相同。但 在 的前提下,作线性化处理,可得
自动检测技术及其应用梁森第二版课后标准解答
随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,自动检测技术将朝 着更高精度、更高速度、更高可靠性、更低成本的方向发展,同 时还将与人工智能、大数据等先进技术相结合,实现更加智能化 、自动化的检测和分析。
教材结构与内容安排
教材结构
《自动检测技术及其应用》第二版教材共分为绪论、自动检测技术基础、传感器技术、测量仪表与电路、计算机 测控技术、自动检测系统设计及应用实例等六章内容。
根据检测目标、测量范围、精度要求等因素选择合适的传感器型号。
信号调理电路配置
根据传感器输出信号的特点和实际需求,选择合适的运算放大器、 滤波器、模数转换器等器件,并设计相应的电路。
数据采集与处理系统配置
根据实际需求选择合适的数据采集卡、计算机等设备,并配置相应 的数据处理软件。
实际应用案例分析
温度检测系统
高精度、高灵敏度、高可靠性 、高适应性等。
典型传感器原理剖析
电容式传感器
将被测物理量的变化转换成电容 值的变化。具有灵敏度高、动态
响应好、结构简单等优点。
电感式传感器
利用电磁感应原理,将被测物理 量的变化转换成线圈自感或互感 系数的变化。具有测量精度高、
稳定性好等优点。
电阻式传感器
利用电阻应变效应,将被测物理 量的变化转换成电阻值的变化。 具有结构简单、测量范围广、精
传感器作用
传感器是实现自动检测和自动控制的 首要环节,其性能直接影响整个系统 的精度和稳定性。
传感器分类与特点
01
02
03
04
按被测物理量分类
如温度传感器、压力传感器、 位移传感器等。
按工作原理分类
如电阻式传感器、电容式传感 器、电感式传感器等。
按输出信号分类
自动检测技术及其应用梁森后标准答案
R3
R2
荷重传感器演示
气泡式水平仪的结构及外形
6、密封的玻璃内充入导电液体,中间保留一个小 气泡。玻璃管两端各引出一根不锈钢电极。在玻璃管中 间对称位置的下方引出一个不锈钢公共电极。请……
气泡
气泡
不锈钢电极之间应采用交流(例如50Hz)供电。 若使用直流,会使水分子电离,性能变坏。
利用热丝测量气体流速(流量)
13、酒后驾车测试仪
酒后驾车易出事故,但判定驾驶员是否喝酒过量带 有较大的主观因素。请你利用学过的知识,设计一台便 携式、交通警使用的酒后驾车测试仪 ……
酒后驾车测试仪的试制
呼气管
酒后驾车测试仪散件
第三章作业
一、选择题: 1、A、C 2、B
2题:(课堂讲解)。
3、B
4、C
5、D
6、D
3题: 1、U0=50mV图(b)可知δ=5mm;δ=5mm图(a)可知∆P=50KP。 2、由图可知,线性范围为±60KP
如,一台数字表最大值为2999 ,满量程为3000, 则它是32/3位表;右下图所示的温度数字表最大值为 399,满量程为400,则它是23/4位表。
再如,一台如右图的数字电压表, 其最大显示值 为399.9V,最高位只能显示0、1、2、3这四个数字(有 时0不予显示),所以它是33/4位表。
用普通的3½位DMM测量220V或380V工频 电压时,量程必须选择700V AC档;相比之 下,使用33/4位的DMM只需选择400V-AC档, 准确度优于700V-AC档,既不欠量程也不超 量程,分辨力也提高了许多。
5、若进一步深化研究本题,可考虑将差动变压器的输出经转换电路和接 口电路输入到计算机处理系统。计算机定时采集向日葵生长量的信息,经运 算,在屏幕上显示或打印向日葵的生长趋势的曲线,则该测量装置就更完善 和先进了。有关计算机测控方面的知识请读者参阅有关资料。
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采用差动型式的优点
差动式电感传感 器对外界影响,如 温度的变化、电源 频率的变化等基本 上可以互相抵消, 衔铁承受的电磁吸 力也较小,从而减 小了测量误差。 线性度改善,灵 敏度增加一倍。
差动电感传感器的特性
从曲线图可以看出, 与非差动电感传感器相 比较,差动式电感传感 器的特性曲线的斜率变 大,灵敏度提高;输出 曲线变直,线性度改善。
先看一个实验:
将一只380V交流接触器绕组与交流毫安 表串联后,接到机床用控制变压器的36V交 流电压源上。毫安表的初始值约为几十毫 安。若慢慢将接触器的活动铁心(称为衔 铁)往下按时,会发现毫安表的读数逐渐 减小。当衔铁与固定铁心之间的气隙等于 零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。
电感传感器的基本工作原理演示
采用相敏检波电路的必要性
检波:将交变信号转换为直流平均值。 检波电路的作用是将电感的变化转换成直流 电压或电流,以便用仪表指示出来。但若仅采 用电桥电路配以普通的检波电路,则只能判别 位移的大小,却无法判别输出电压的相位和位 移的方向。 如果在输出电压送到指示仪前,经过一个能 判别相位的检波电路,则不但可以反映幅值 (位移的大小),还可以反映输出电压的相位 (位移的方向)。这种检波电路称为相敏检波 电路。
普通的整流电路及波形
只能得到单一方向的直流电,不能反映被 整流信号的相位。
检波用于信号转换; 整流用于功率转换。全波整流后,正负半周均变为正电压
一种典型的相敏检波电路(有配套模块)
参考电压UR起相敏开关电路作用,并能克服检波二 极管死区电压对小信号检波的影响。
相敏检波电路的输出波形比较
第1根信号波形为传感器输出电压us的波形,被被测 物的低频振动所调制;第2根为参考电压UR的波形, (大于被测信号10倍以上); 第3根为相敏检波后的低频振动波形(解调信号) 。
螺线管式电感传感器
螺线管是具有多重卷绕的导 线,卷绕内部可以是空心的, 或者有一个磁芯。当有电流通 过导线时,螺线管中间部位会 产生比较均匀的磁场。作为传 感器,螺线管电感传感器的主 要元器件是一只螺线管和一根 可移动的圆柱形衔铁。衔铁插 入绕组后,将引起螺线管内部 的磁阻的减小,电感随插入的 深度而增大。
差动变压器式传感器的等效电路及接线
结构特点: 两个二次绕组 反向串联,组成 差动输出形式。 请将二次绕组 N21、N22的有关 端点正确地连接 起来,并指出哪 两个为输出端点。
差动接法的输出电压为uo=
u21-u22
差动变压器的输出波形
.
差动变压器的输出特性
1-理想输出特性 2-非相敏检波实际输出特性 3-相敏检波实际输出特性 Δx0-位移的不灵敏区
第三节
电感式传感器的应用
一、位移测量
轴向式电感 测微器的外形
回目录
高可靠性 航空插头
耐磨 红宝石测头
其他电感测微头
模拟式及 数字式 电感测微仪 比较
轴向式电感测微器的内部结构
1—引线电缆 2—固定磁筒 3—衔铁 4—线圈
5—测力弹簧 6—防转销
7—钢球导轨(直线轴承)
8—测杆
10—测端
9—密封套
1-上绕组特性 2-下绕组特性 3-L1、L2差接后的特性
二、电感传感器的测量转换变压器桥路
1-衔铁的位 移曲线 2-激励源波 形 3-交流电桥 的输出波形 4-普通检波 之后的直流平 均值 5-相敏检波 之后的直流平 均值 t0-衔铁上下位移到达差动螺线管绕组中间位置的时刻 e0-零点残余电压的瞬时值 E0-零点残余电压的平均值
相敏检波输出特性与非相敏检波比较
a)普通检波 b)相敏检波 1-理想特性曲线 2-实际特性曲线 E0-零点残余电压 Δx0-位移的不灵敏区
具有中央 零位的 指示仪表
实测得到的 相敏检波电路 的特性曲线
通过调零电 路,可使输出 曲线平移到原 点。
衔铁位移时的实验数据及曲线
第二节
差动变压器传感器
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普通的全波整流变压器接线
两个二次侧绕组同向串联(第一个绕组的 尾端与第二个绕组的首端相连),串联后的 输出电压等于两个绕组电压之和。
变压器的两个二次绕组N21、N22 的有关端点按全波整流电路的连接:
10V 接地 10V Uo =20V
差动变压器传感器的工作原理
差动变压器是把被测位移量转换为一次线圈与 二次绕组间的互感量M的变化的装置。由于两个 二次线圈采用差动接法,故称为差动变压器。目 前应用最广泛的结构型式是螺线管式差动变压器。 在差动变压器的线框上绕有一个输入绕组 (称一次绕组);在同一线框的上端和下端再 绕制两个完全对称的绕组(称二次线圈),它 们反向串联(输出电压相互抵消),组成差动 输出形式。图中标有黑点的一端称为同名端, 通俗的说法是指绕组的“头”。
11—被测工件
12—基准面
轴向式电感测微器特性
量程±3μm时的绝对误差:0.1μm 长时间稳定性:≤0.1μm/4h (预热15min后,±3μm档。) 温度特性:≤1分度值/10℃
电源电压在170~253V
范围内变化对示值
的影响≤1/7分度值。
电感式滚柱直径分选装置
1-气缸 2-活塞 3-推杆 4-被测滚柱 5-落料管 6-电感测微器 7-钨钢测头 8-限位挡板 9-电磁翻板 10-滚柱的公差分布 11-容器(料斗) 12-气源处理三联件
差动变压器的差动整流测量电路
差动变压器的二次电压u21、u22分别经VD1~VD4、 VD5~VD8组成的两个普通桥式电路整流,变成直流电 压Ua0和Ub0。由于Uao与Ubo是反向串联的,所以 UC3=Uab=Ua0-Ub0。该电路是以两个桥路整流后的直流 电压之差作为输出,不涉及相位。 RP是调零电位器。
F
准备工作
220V
电感传感器的基本工作原理演示
F
气隙减小,电感变大,电流变小
变隙式电感传感器的基本工作,线圈的电感L及感抗XL 较小,所以电 流I 较大。当铁心闭合时,气隙δ变小,磁阻 变小,电感L变大,电流I减小。
N 0 A L 2
2
U U U I Z X L 2 fL
灵敏度与线性度
差动变压器的灵敏度一般可达10mV/(mm•V), 行程越小,灵敏度越高。 为了提高灵敏度,励磁电压不超过10V为宜。 电源频率以1~10kHz为好。 差动变压器线性范围约为线圈骨架长度的1/10 左右。
例:欲测量Φ120mm2mm轴的直径误差,应 选择线圈骨架长度为多少的差动变压器(或电 感传感器)为宜 ? (注:Δx=4mm)
第三章
3.1 3.2 3.3 3.4
电感传感器 目录
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自感传感器 差动变压器传感器 电感传感器的应用
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磁电式传感器的原理及应用
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第一节
自感传感器
电感传感器可分为自感式和互感式两大类。 电感式传感器通常是指自感传感器。 自感系数常用L来表示,简称自感或电感。 线圈的自感与线圈的直径、长短、匝数等因素 有关。线圈面积越大、线圈越长、单位长度匝 数越密,它的自感就越大。有铁芯的线圈的自 感比没有铁芯时大很多。 自感的单位是亨利,简称亨,符号是H。常用的 较小的单位有毫亨(mH)和微亨(μH)。 自感传感器的数值多为mH数量级。
(31
自感式电感传感器常见的形式
a)变隙式 b)变截面角位移式 c)螺线管式 1-绕组 2-铁心 3-衔铁 4-测杆 5-导轨 6-工件 7-转轴
变极距式电感传感器的特性近似双曲线
1-绕组 2-铁心 3-衔铁
变面积式电感传感器 的理论特性为线性
减小铁心与衔铁之间的 有效投影面积,在较小的 A 范围内,电感成比例减小。
差动电感传感器
当衔铁偏离中间位置时,两个绕组的电感一 个增加,一个减小,形成差动形式。
a)变隙式差动传感器 b)螺线管差动传感器 1-上差动绕组 2-铁心 3-衔铁 4-下差动绕组 5-测杆 6-工件 7-基座
差动电感传感器动作演示
差动变隙式 差动螺线管式
由于两个绕组的结构完全对称, 电磁吸力以及温漂相互抵消。
机电类 《自动检测技术及应用》
多媒体课件
(共13章,第三章)
统一书号:ISBN 978-7-111-34300-4
课程配套网站 或
2012年7月版
第三章
电感传感器
本章介绍自感传感器和差动变压器的结构、 分类、工作原理、特性参数、测量转换电路、 零点残余电压、相敏检波电路、差动整流电 路,电感传感器用于微小位移的测量。电流 输出型传感器,以及一次仪表和二线制仪表 的相关知识。也简单介绍了磁电式传感器的 原理及应用。
上图中的RP是用来微调电路平衡的,
VD1~VD4、VD5~VD8组成普通桥式整流电路,
C3、C4、R3、R4组成低通滤波电路,A1及
R21、R22、Rf、R23组成差动减法放大器,用
于克服a、b两点的对地共模电压。
线性差动变压器(LVDT)
随着微电子技术的发展, 目前已能将差动整流电路 中的激励源、相敏或差动 整流电路、信号放大电路、 温度补偿电路等做成厚膜 电路,装入差动变压器的 外壳(靠近电缆引出部位) 内,它的输出信号可设计 成符合国家标准的1~5V 或4~20mA,这种型式的 差动变压器称为线性差动 变压器。
A
变面积式电感传感器
也称为 变截面式 电感传感 器。必须 保持气隙δ 固定不变, 电感L是气 隙与固定 铁心之间 的有效投 影截面积A 的函数。
A
有效投 影面积
衔铁上下移动,导致衔 铁与铁心的有效投影面积 和电感的改变。
电感传感器的输出特性
a)变隙式电感传感器的-L特性曲线 b)变面积式电感传感器的A-L特性曲线 1-实际输出特性 2-理想输出特性
电感传感器的灵敏度
采取以下措施可以提高电感灵 敏度:①在绕组不致过热的情况 下,可适当提高励磁电压,但以 不超过10V为宜;②激励源电源 频率以1~10kHz为好。如果频 率太低,感抗较小,激励电流较 大;频率太高,衔铁的磁滞损耗 加大,分布电容也将引起绕组的 Q值下降;③选用导磁性能好、 铁损小、电涡流损耗小的导磁材 料作为衔铁的材料,例如铁氧体、 1-绕组 3-可动衔铁 非晶铁磁材料等。 4-测杆 6-被测工件