传感器测控电路课程设计

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1、湖湖 南南 科科 技技 大大 学学 课课 程程 设设 计计 课程设计名称:课程设计名称: 传感器传感器/ /测控电路测控电路课程设计课程设计 学学 生生 姓姓 名名 : 学学 院院 : 专业及班级专业及班级 : 学学 号号 : 指指 导导 老老 师师 : 课课 程程 设设 计计 任任 务务 书书 课程设计名称 传感器/测控电 路课程设计 课程设计题目磁电感应式转速传感器 学 生 姓名年级专业学号 指 导 教 师单位 课程设计起止 日期 2015 年 6 月 8 日-2015 年 6 月 19 日 设计内容设计内容 设计磁电感应式转速传感器,说明基本工作原理,绘制传感器结构设计图、 装配图和零件

2、图。 设计目的设计目的 1、了解传感器设计的一般方法、步骤; 2、掌握磁电感应式传感器的结构、工作原理和使用方法; 3、加深学生对传感器原理理论知识的理解; 4、通过自己动手设计,加深对传感器的理解,以及提高自己的动手、收集 资料、解决问题的能力,为从事仪器系统的开发与设计打下基础。 设计要求设计要求 基本要求: 1、工作在常温、常压、静态、环境良好; 2、精度:0.1FS 3、分辨率:按参考文献上常用传感器类比; 4、测量范围:按参考文献上常用传感器类比; 5、传感器及其辅助结构设计(装配图 1 张,零件图 1 张) 6、电路设计(硬件电路及分析,电路图 1 张) 7、可以不同班级的两人以上

3、选同一题,但结构、测量范围、测量方式、测 量电路等最多一项相同。 8、学生可以根据自己的兴趣及爱好,自选课题,但其设计方案必须征得指 导教师同意。 摘要 转速传感器按照工作原理的不同可以分为:磁电式、光电式、离心式、电 涡流式和霍尔式等。其中磁电感应式转速传感器是一种机-电能量转换型传感器, 不需供电电源、电路简单、性能稳定、输出信号强,因此,在实际工程中具有 广泛的应用。 本文介绍了磁电感应式转速传感器的工作原理,对其基本结构进行了设计 和计算,绘制了相应的结构设计图、装配图和零件图,同时设计出了后续信号 处理电路,为单片机的后续信号处理提供信号源。 关键字:转速传感器;磁电式;工作原理;基

4、本结构;信号处理电路 0 目录 第一章第一章 绪绪 论论 22 1.1课程设计的意 义 2 1.2课程设计的题目及要 求 2 1.3课程设计的目 的 2 第二章第二章 磁电式测转速基本工作原磁电式测转速基本工作原 理理 33 第三章第三章 设计方案的确定与方案原设计方案的确定与方案原 理理 44 3.1 设计方案的确 定 4 3.2 变磁通式磁电感应式转速传感 器4 第四章第四章 传感器结构设计与计传感器结构设计与计 算算 66 1 4.1 主要技术参 数 6 4.2 传感器主要元件的工程设计计 算6 4.3 传感器转配 图 9 第五章第五章 测控电路的设测控电路的设 计计 1111 5.1

5、正弦波产生电 路 11 5.2 放大电 路 12 5.3 相敏检波电 路 13 5.4 滤波电 路 14 第六章第六章 总结与分总结与分 析析 1515 参考文参考文 2 献献 1616 附附 录录 1717 第一章 绪论 1.11.1 课程设计的意义课程设计的意义 传感器是摄取信息的关键器件,是现代信息系统和各种装备不可缺少的信 息采集手段。其早已渗透到及其广泛的领域,可以毫不夸张的说,从茫茫的太 空,到浩瀚的海洋,以至各种复杂的工程系统,几乎每一个现代化项目,都离 不开各式各样的传感器。因此,作为测控专业的学生,学习如何设计一个简单 实用的传感器并掌握其设计思想是非常有必要的。 1.21.

6、2 课程设计的题目及要求课程设计的题目及要求 (1)题目:磁电感应式转速传感器的设计 (2)要求: 学生需认真阅读课程设计任务书,熟悉有关设计资料及参考资料,熟悉有关 各种设计规范的有关内容,认真完成任务书规定的设计内容。 学生均应在教师指导下,按时独立完成规定的内容和工作量。 课程设计的计算说明书和设计图纸:要求设计说明书计算准确、文字通顺、 编排规范(要求计算机打印) 。要求图纸、图面布置合理、正确清晰、符合制图 标准及有关规定。 1.31.3 课程设计的目的课程设计的目的 3 传感器课程设计是测控专业开设的一门独立实践课程。本课程以各类传感 器的性能测试、实际应用设计为线索,完成光电传感

7、器、应变传感器、电感传 感器、电容传感器、压电传感器、光纤传感器等基本型、设计性和综合性实验 与设计内容,使学生掌握不同种类传感器的使用方法和设计要点的基本技能, 加深学生对“传感器原理”及“测控电路”理论知识的理解,为从事仪器系统 开发与设计打下基础。 第二章 磁电式测转速基本工作原理 磁电感应式转速传感器是一种能将一定的速度量转换成感应电动势的传感 器。测量转速时,由于转子与定子端面齿顶和齿槽气隙将作一定频率的周期性 变化,则磁通也将有一定频率的交替变化,从而在线圈中感应出一定频率的近 似正弦波的感应电动势信号。对于磁电转速传感器来说线圈匝数是固定的,因 此输出感应电动势仅仅与磁通变化率即

8、和转速有关,而且电动势的大小与转速 成正比,而与气隙成反比;每转过一个齿,电动势经历一个周期,电动势频率 f 与转速 n 之间的关系为 (2-1) 式中 z 为定子或转子端面上的齿数。因此可以通过检测信号频率来测量转速。 60 nz f 4 第三章 设计方案的确定与方案原理 3.13.1 设计方案的确定设计方案的确定 磁电感应式转速传感器主要由永久磁铁、旋转齿轮、感应纯铁和感应元件 组成,一般分为恒定磁通式和变磁通式两大类。其输出阻抗小,转换电路简单, 性能稳定,又具有一定的频率响应范围。本文中,我选择设计变磁通式磁电感 应式转速传感器。图 3.1 为其结构原理图: 图 3.1 磁电式转速传感

9、器结构原理图(闭磁路) 3.23.2 变磁通式磁电感应式转速传感器变磁通式磁电感应式转速传感器 (1)磁阻效应原理 变磁通式又称变磁阻式或变气隙式。磁敏电阻效应,就是某些材料的电阻 值受磁场的影响而改变的现象,简称磁阻效应。磁阻传感器主要用来检测磁场 5 的存在、强弱、方向和变化等。 在两端设置电流电极的元件中,由于外界磁场的存在,改变了电流的分布, 电流所流经的途径变长,导致电极间的电阻值增加,这就是磁阻效应。如图 3.2.1 所示 图 3.2.1 磁阻元件原理示意图 在温度恒定下,器件只有电子参与导电的简单情况下,理论推导出来的磁 场内的磁阻与磁感应强度 B 具有如下关系。 (3-1) 式

10、中 -磁感应强度为 B 时的电阻率,m; -零磁场下的电阻率,m; -电子迁移率, ,表示每秒每伏特电压下电子 的运动范围大小,当电阻率变化时 ,电阻率的相对变化为 (3-2) 可见,在利用磁阻效应的元件中,半导体材料的电子迁移率必须很高才行。 (2)闭磁路变磁通磁电式传感器一般结构 图 3.2.2 为两级闭磁路变磁通式结构示意图。被测转轴 1 带动椭圆形铁芯 2 在 磁场气隙中等速转动,使气隙平均长度周期地变化,因而磁路磁阻也周期地变 化,致使磁通同样周期地变化,在线圈 3 中产生频率与铁芯 2 转速成正比的感 应电势。在这种结构中,也可以用齿轮代替椭圆形铁芯 2,软铁 4 制成内齿轮 形式

11、,两齿轮的齿数相等。当被测体转动时,两齿轮相对运动,磁路的磁阻发 生变化,因而在线圈 3 中产生频率与转速成正比的感应电势。 )273.01( 2 2 0 0 )/( 2 SV m 0 BB K 2 2 2 2 0 273.0 6 图 3.2.2 两级闭磁路变磁通式结构示意图 第 4 章 传感器结构设计与计算 4.14.1 主要技术参数主要技术参数 表 4.1 传感器的主要技术参数 工作方式每转脉冲 数 ( ) 测量范围 ( ) 工作温度 c 。 工作相对 湿度 外形尺寸传输长度 闭磁 路式 4.24.2 传感器主要元件的工程设计计算传感器主要元件的工程设计计算 磁路计算 永磁系统磁路计算的一

12、般方法为:先根据传感器外形尺寸确定磁路系统的 大致结构尺寸;然后选取工作气隙尺寸;选择永久磁铁材料,由材料的去磁曲 线确定永久磁铁的工作点;最后计算出永久磁铁的尺寸。 7 磁路系统中工作气隙的选择 为使传感器有较高的灵敏度和较好的线性度,必须在保证足够大的窗口面 积和所需加工安装精度的前提下,尽量减小工作气隙 d。工作气隙宽度也和 传感器的灵敏度、线性度有关。越大,灵敏度越高,线性度越好,但传感器 体积和质量就较大,因此一般取 d/1/4。 永久磁铁材料的选择 永久磁铁由永磁合金制成,是提供工作气隙磁能的能源。不同永磁合金的 磁性能各不相同,表征性能的主要参数为矫顽力、剩余磁感应强度、最大 磁能积, 以及去磁曲线和磁能积曲线。本文中,我选用铝镍 8.5,表 4.2 为其磁性能。永久磁铁必须进行各种稳定性处理,如时间、温度、组织结 构等稳定性处理,以使其磁性能稳定,否则将

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