传感器原理7 磁电式传感器

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

当=0时: 当= 0时: 当>> 0时: xt xt 1 xt 0 1 x0 x0 2 x0
00
90
0
1800
15
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
0
16
质量体受力(力传感器)
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
17
基座受力(运动传感器)
久磁铁用柔软的弹簧支撑,又称惯性式。
动圈式:永久磁铁与传感器壳体固定,线圈 组件用柔软的弹簧支撑。 与动铁式相比,惯性质量小,增加阻尼 比。
直接式
壳体固定于惯性系统部件,其顶杆 与另一部件表面接触。
25
某型动铁式振动传感器结构
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
26
实物:振动速度传感器

第 七 章 磁 电 式 传 感 器
l
37
永久磁铁的尺寸
第 七 章
磁路工作点的正切角为:
Bm t an Hm Hm kl H lm
磁 电 式 t an k B S lm , l kl S m t an m 传 kl H S m k S 0 感 器 在确定好磁铁的截面积后,可以确定磁铁
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
18
第 七 章 磁 电 2.0 式 传 感 1.0 器
0.1
19
0.2
0.5 5 =10 2 0.7
测振动 测力传感器
0
0.1
1.0
4.0
讨 论
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
当>> 0( >3 0 )时,xt/x01 xt x0,m近似看作静止不动 φ=-1800 关于工作频段: 阻尼比的影响: 增大 (0.7左右),可 以减小共振峰,改善低频响应。 固有频率 0的影响:降低 0 ,扩大低频 段。 理想情况,当 >> 0 线圈中的感应电势: e=WBlv 灵敏度:s=WBl
31
直接式振动传感器
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
用途:用来测量振动 系统中两部件之间的相 对振动速度。
连接方式:壳体固定于一 部件上,线圈与顶杆相对固 定,而顶杆与另一部件相接 触,依靠弹簧片回复原位。 当两部件相对运动时,使线 圈与磁钢产生相对运动,产 生相应的电动势。 1—顶杆 2—弹簧片 3—磁钢 4—线圈 5—引出线 6—壳体
k B S Bm Sm
的长度。
38
永久磁铁的尺寸
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
k B S Bm Sm
k BS S B

m m

kH H l kH l H
l

m
m
l

m
m
磁铁的体积:
k kB S 1 V S l BH BH
2

l
t h
ht
D3 D2 h 2
线圈
D 2 D1 t 2
L
L 1.3(lg lp )
骨架
lg:气隙深度; lp:振动位移的峰峰值。
32
§7. 3设计基础
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
磁路系统
磁电传感器 的基本组成 线圈
永久磁铁 导磁壳体
弹簧
阻尼器
材料(永磁合金)
磁铁设计 尺寸
工作点
33
一、材料选择
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
•高剩磁Br、低矫顽力Hc材料:镍钢、钴 钢、铬钢,适用于磁路长、工作气隙小 的情况,能得到较大的气隙磁感应强度, 结构为细长,传感器磁场不稳定。 •低剩磁Br、高矫顽力Hc材料:镍铬合金、 铁氧体,适用于磁路短、工作气隙大的 情况,能得到较大的气隙磁感应强度, 传感器磁场稳定。
27
动圈式
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
N
永久磁铁 S 弹簧
线圈
28
动圈式演示
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
29
动ຫໍສະໝຸດ Baidu式振动传感器结构
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
引线 线圈 壳体 芯轴 磁钢
阻尼杯
弹簧片
30
动圈式传感器结构:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
1—弹簧 ; 2—壳体; 3—阻 尼环; 4—磁钢;5—线圈; 6—芯轴 在测振时,传感器固定 或紧压于被测物体,磁 钢4与壳体2一起随被测 系统的振动而振动。 装在芯轴6上的线圈5和 阻尼环3组成惯性系统的 质量块并在磁场中运动。
8
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
动圈式传感器用于振动测试
9
构成
永久磁铁:产生磁场 第 线圈:感生出电动势 七 章 弹簧:弹性恢复 阻尼器
磁 电 式 传 感 器 电磁阻尼:线圈金 属骨架在磁场中运 动,产生感应涡流, 而受到反方向的作 用力。 空气阻尼:
动态特性分析 —二阶系统表示
x m
m
无解。
1.05 1 0.95
xt/x0
f/f0
22
解续:0.95
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
(
2 ) 0
2 2
2 ( 1 ) 2( ) 0 0
0.91 2 0
0
第七章 磁电式传感器
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
主要内容:
磁电式传感器的基本工作原理
磁电式振动传感器 设计基础 磁电式传感器的应用
1
§7.1 概述
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
基本原理: 利用电磁感应原理,将输入(运动速度)转 换 成线圈中感应电动势输出的传感器。 特点: 有源传感器:不需要提供电源; 具有双向转换特性; 具有较大的输出功率; 只适用于动态测量。
2
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
xm cD k 传递函数: ( D) 2 x0 m D cD k
xt xm x0 mD 即: ( D) 2 x0 x0 mD cD k
2
c 2 mk
0
2
k m
xt D ( D) 2 2 x0 D 20 D 0
0
2
2 ( 1 ) 2( ) 0 0
2
14
频率特性:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
xt x0
(
2 ) 0
2 2
2 ( 1 ) 2( ) 0 0
2 ( ) 0 1 相位滞后: tg 2 1 ( ) 0
13
第 七 章
xt D ( D) 2 2 x0 D 20 D 0
2
若振动体作简谐振动,将D=j代入:
磁 xt 得: ( j ) 电 2 x0 式 1 ( ) 2 j ( ) 0 0 传 振幅比: 感 2 器 ( )
xt x0
2 ( ) 0
2
工作原理
由电磁感应定律,当W匝线圈在均恒磁场中运动时, 第 设穿过线圈的磁通为φ,则线圈的感应电动势e为: 七 章
磁 电 式 传 感 器
d e W dt
3
线圈在恒定磁场中作直线运动,并切割磁力线,感 生电势为:
第 七 章
dx e WBl sin WBlv sin dt
由工作点D(B、H)值计算磁铁尺寸:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
由磁通连续性定理:
δ N
Bm Sm k B S
k : 漏磁系数; 1) (

m G GLou G k G G
磁路基尔霍夫第一定律: S
H mlm kl H
k 1.2 : 修正系数
20
例题1:设计一个磁电式振动速度传感器,要求 振动频率为50Hz时,最大振幅误差不超过5%, 第 =0.6,求传感器的固有频率及输出的相位。
七 章 解:
xt x0 (
2 ) 0
2
磁 电 式 传 感 器
2 ( 1 ) 2( ) 0 0
属于惯性式传感器。是利 用磁电感应原理把振动信号 变换成电信号。它主要由磁 路系统、惯性质量、弹簧阻 尼等部分组成。 将传感器安装在机器上, 在机器振动时,在传感器工 作频率范围内,线圈与磁铁 相对运动、切割磁力线,在 线圈内产生感应电压,该电 压值正比于振动速度值。 与二次仪表相配接,即可 显示振动速度或位移量的大 小。也可以输送到其它二次 仪表或交流电压表进行测量。
34
二、磁路计算
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
•矫顽力Hc: •剩余磁感应强度Br: Hc Br H B
•最大磁能积(BH) m:
35
永久磁铁的工作点
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
磁导线
B
O’
A B D H 0
确定原则:使永久磁铁尽可能工作在最大磁能 积上,此时磁铁体积最小。
36
永久磁铁的尺寸
k
c x
0
10
壳体:提供闭合磁路、 磁屏蔽
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
y01 y0 y1
注意:位移符号与书上不同!
11
设:x0---振动体的绝对位移;xm---质量块的绝对位移
两者间相对位移:
第 xt xm x0 七 章 运动正方向向上,所有力(包括惯性力)假设正方 磁 向向上,根据力平衡原理,有:


m
m
m
0
m
m
m
m
39
工作气隙设计
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
1)保证线圈窗口面积容纳足够的线圈匝数; 2)保证均匀而较强的气隙磁场; 3)气隙深度lg大于4倍的气隙宽度δ。
B lg δ
40
三、线圈组件(骨架、线圈绕组)设计
保证线圈在气隙中活动自如,有:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
ω:线圈与磁场之间的相对运动角速度
4
两种基本类型
恒定磁通式:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
工作气隙中磁通不变,线圈中的感应电势由线 圈相对永久磁铁运动并切割磁力线产生。
变磁通式:
磁铁、线圈均不动,感应电势由变化的磁通产 生,如图示转速测量: 1一永久磁铁 2一软磁铁 3一感应线圈 4一测量齿轮
2
xt 当>> 0时, 1 x0
<0.707,会出现共振峰。
21
解续:
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
1.05
2 ( ) 0
2 ( 1 ) 2( ) 0 0
2 2
2 4 2 4 1.1025 1 2 1.5876 0 0 0 0
2
4
1.44 0
0
2
4
解得: 0 241 rad / s
f 0 38.4Hz
2 0 113.7 0 tg 1 2 1 0
23
实际输出特性
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
输出电压
振动速度:
工作范围
实际特性
v A cos t
理想特性
vAvB
vC
振动速度
•速度太低(小于 vA) ,惯性力不足以克服摩擦力 •速度太高(大于 Vc ),惯性太大,超出弹簧弹性范围
24
二、结构特点
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
动铁式:线圈组件与传感器壳体固定,永
电 式 传 感 器
d xm dxt m c k xt 2 dt dt
2
d xm d m 2 c ( xm x0 ) k ( xm x0 ) dt dt
则: (mD cD k ) xm (cD k ) x0
2
12
2
d 令D dt
则: (mD cD k ) xm (cD k ) x0
B:磁场磁感应强度;l:每匝线圈的有效长度 θ:运动方向与磁场方向之间的夹角;
磁 v:线圈与磁场之间的相对运动速度,m/s 电 式 线圈相对磁场作旋转运动并切割磁力线,感生电 传 势为: d e WBS sin WBS sin 感 dt 器 S:每匝线圈的围成的面积
θ:线圈平面法线方向与磁场方向之间的夹角;
5
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
6
§ 7.2 磁电式振动传感器
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
一、工作原理与动态特性
线圈 N
永久磁铁
弹簧
S
壳体
被测物
7
第 七 章 磁 电 式 传 感 器
动 铁 式 振 动 传 感 器 演 示 振动非常缓慢时:磁铁随壳体运动;
快速振动时:磁铁相对壳体运动幅度 加大,相位相反。
相关文档
最新文档