4 位移传感器

上传人:小** 文档编号:90823982 上传时间:2019-06-19 格式:PPT 页数:88 大小:9.08MB
返回 下载 相关 举报
4 位移传感器_第1页
第1页 / 共88页
4 位移传感器_第2页
第2页 / 共88页
4 位移传感器_第3页
第3页 / 共88页
4 位移传感器_第4页
第4页 / 共88页
4 位移传感器_第5页
第5页 / 共88页
点击查看更多>>
资源描述

《4 位移传感器》由会员分享,可在线阅读,更多相关《4 位移传感器(88页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1,温标,量度物体温度数值的标尺,温标的表示方法, 华氏温标、摄氏温标、热力学温标,非接触式测温,温度的测量方法,接触式,膨胀式温度计的工作原理, 物体受热体积膨胀,电阻式温度传感器的工作原理, 导体或半导体材料的电阻值随 温度变化而变化,热敏电阻的种类,负温度系数(NTC)热敏电阻,正温度系数(PTC)热敏电阻,临界温度系数(CTR)热敏电阻,第3章内容回顾,2,热电偶温度传感器的工作原理热电效应 热电势的组成:单一导体的温差电势、两种导体的接触电势 热电偶的基本定律:中间导体、中间温度、参考电极 热电偶测量电路:温差电路、温度之和电路、平均温度等 热电偶冷端温度补偿方法:冰浴法、冷端恒温法

2、、补偿导线法、电桥自动补偿法 集成温度传感器的工作原理利用晶体管PN结的电流和电压特性与温度的关系制成的 辐射式温度传感器的工作原理利用物体的辐射能随温度变化的原理制成的,第3章内容回顾,第4章 位移、物位传感器,4,4.1 电位器式位移传感器 4.2 光栅位移传感器 4.3 磁栅位移传感器 4.4 接近传感器 4.5 液位传感器 4.6 电容式物位传感器 4.7 流量传感器,主要内容,4.1 电位器式位移传感器 4.2 光栅位移传感器 4.3 磁栅位移传感器 4.4 接近传感器,6,位移的概念及种类 电位器式位移传感器的工作原理 光栅位移传感器的工作原理及应用 磁栅的概念、测量位移的工作原理

3、及应用 电容式、电感式接近传感器的工作原理,学习要点,7,在自动检测系统中,位移的测量是一种最基本的测量工作,它的特性是测量空间距离的大小,如距离、位置、尺寸、角度等。,概 述,8,概 述,按照位移的特征,位移传感器分类,线位移机构沿着某一条直线移动的距离,角位移机构沿着某一定点转动的角度,根据传感器的工作原理,电阻式位移传感器,电容式位移传感器,电感式位移传感器,光电式位移传感器、光栅以及磁栅,感应同步器、激光位移传感器,根据输出信号,模拟式,数字式,根据传感器原理和使用方法,接触式,非接触式,9,电容式位移传感器、差动电感式位移传感器和电阻应变式位移传感器,一般用于小位移的测量(几微米几毫

4、米),差动变压器式位移传感器用于中等位移的测量(几毫米100毫米左右)。 电阻电位器式位移传感器适用于较大范围位移的测量,但精度不高;感应同步器、光栅、磁栅、激光位移传感器用于精密检测系统位移的测量,测量精度高(可达1m), 量程也可大到几米 位移传感器不仅用于直接测量角位移和线位移的场合,而且 在其他物理量如力、压力、应变、液位等能转换成位移的任 何场合中也广泛作为测量和控制反馈传感器用。 电容式传感器、电感式传感器和电阻应变式传感器前面章节 已经详细讲解,本章主要介绍电位器式位移传感器、光栅位 移传感器、磁栅位移传感器、液位位移传感器。,10,4.1 电位器式位移传感器,电位器是人们常用到

5、的一种电子元件,它作为传感器可以将机械位移转换为与其有一定函数关系的电阻值的变化,从而引起电路中输出电压的变化。,图4-1 电位器结构,电位器由电阻体和电刷(也称可动触点)两部分组成,可作为变阻 器使用,如图4-1a所示。也可作为分压器使用,如图4-1b所示。,4.1.1 电位器的基本概念,11,4.1 电位器式位移传感器,图4-1 电位器结构,分压器两边电阻的比值为,若以恒定电流I从电阻体的a端流入,并将电阻体的b端接地,则变阻器和分压器的输出:,电阻体b端接地,则分压器输出电压:,若在分压器的两端施加电压,当电刷沿电阻体的接触表面从b端移向a时,在电刷两边的电阻体阻值随之发生变化。设电阻体

6、全长为L,总电阻为R,则当电刷移动距离为x时,变阻器的电阻值为,12,4.1 电位器式位移传感器,由上可见,电位器的输出信号均与电刷的位移量成比例, 实现了位移与输出电信号的对应转换关系。因此,这类 传感器可用于测量机械位移量,或可测量已转换成位移 量的其它物理量(如压力、振动加速度等)。 这种类型传感器特点是:结构简单、价格低廉,输出信 号大,一般不需放大,但是,它的分辨率不高,精度也 不高,所以不适于精度要求较高的场合。另外,动态响 应较差,不适于动态快速测量。,13,4.1.2 电位器的类型、结构与材料,电位器式传感器,按结构形式,图4-2 电位器结构形式,直线位移型,角位移型,按工艺特

7、点,线绕式,非线绕式,按制作材料,绕线式电位器,合成膜电位器,金属膜电位器,导电塑料电位器,导电玻璃釉电位器,光电式电位器,14,1. 电阻丝 电阻丝的材料应是电阻率大、电阻温度系数小、柔软,但强度高,抗蚀性好、抗拉强度高、容易焊接,且熔点高。常用的材料为:铜镍合金、铜锰合金、铂铬合金及镍铬丝等。 2. 骨架与基体 骨架与基体应形状稳定,表面绝缘电阻高,并有较好的散热能力。常用的材料有陶瓷、酚醛树脂、工程塑料以及经过绝缘处理的铝合金等。,电位器由电阻体包括电阻丝(或电阻薄膜)、骨架和电刷组成,图4-3 常见电刷结构,15,3. 电刷 电刷是电位器中关键零件之一,一般用贵金属材料或金属薄片制成。

8、金属丝直径约0.10.2mm,电刷头部应弯成弧形,以防接触面过大而磨损,如图4-3所示为常见电刷结构。电刷要有一定的弹性,以保证与电阻体可靠接触,另外抗蚀性好、抗拉强度高、容易焊接,且熔点高。,电位器由电阻体包括电阻丝(或电阻薄膜)、骨架和电刷组成,图4-3 常见电刷结构,16,4.1.3 电位器的主要技术指标,最大阻值和最小阻值指电位器阻值变化能达到的最大值和最小值。 电阻值变化规律指电位器阻值变化的规律,例如对数式、指数式、直线式等。 线性电位器的线性度指阻值直线式变化的电位器的非线性误差。 滑动噪声电刷移动时,滑动接触点打火产生的噪声电压大小。,17,4.1.4 线位移传感器,电位器式线

9、位移传感器结构原理如图4-4所示,当滑杆随待测物体往返运动时,电刷在电阻体上也来回滑动。使电位器两端输出电压随位移量改变而变化,图4-4 线位移传感器,18,4.1.5 角位移传感器,传感器的转轴与被测角度转轴相连,电刷在电位器上转过一个角位移时,在检测输出端有一个与转角成比例的电压输出:,19,惯性敏感元件在被测加速度的作用下,使片状弹簧产生正比于被测加速度的位移,从而引起电刷在电阻体上下滑动,输出与加速度成比例的电压信号,4.1.6 电位器式传感器的应用,当被测流体通入弹性敏感元件膜盒的内腔时,在流体压力作用下,膜合硬中心产生弹性位移,推动连杆上移,使曲柄轴带动电位器的电刷在电阻体上滑动,

10、输出与被测压力成正比的电压信号,图4-6 电位器式压力传感器,图4-7 电位器式加速度传感器,20,4.1.7 电位器传感器的结构,21,.2 光栅位移传感器,由大量等宽等间距的平行狭缝组成的光学器件称为光栅,如图4-9 所示。 光栅的刻痕密度一般为每毫米10、25、50、100、250线。刻痕之间的距离称为栅距W。 设刻痕宽度为a,狭缝宽度为b,则 ,一般情况下取,图4-9 光栅,4.2.1 光栅的概念,22,.2 光栅位移传感器,用玻璃制成的光栅称为透射光栅,它是在透明玻璃上刻出大量等宽等间距的平行刻痕,每条刻痕处是不透光的,而两刻痕之间是透光的,23,用不锈钢制成的光栅称为反射式光栅,2

11、4,4.2.2 光栅位移传感器的工作原理 莫尔条纹,莫尔条纹如果把两块栅距W相等的光栅面平行安装,且让它们的刻痕之间有较小的夹角,这时光栅上会出现若干条明暗相间的条纹,这种条纹称莫尔条纹,如图4-10所示。 莫尔条纹是光栅非重合部分光线透过而形成的亮带,它由一系列四棱形图案组成,图4-10中d-d线区所示。f-f 线区则是由于光栅的遮光效应形成的。,图4-10 莫尔条纹,25,莫尔条纹演示,指示光栅,26,图4-10 莫尔条纹,27,例如=30,则K=115,表明莫尔条纹的放大倍数相当大。 当=0.1o时, K=573 这样,就可以把肉眼看不到的光栅位移变成为清晰可见的莫尔条纹移动,可以用测量

12、条纹的位移来检测光栅的位移,从而实现高灵敏度的位移测量。,28,莫尔条纹有两个重要的特性,位移的方向性:当指示光栅不动,主光栅左右平移时,莫尔条纹将沿着指示栅线的方向上下移动,查看莫尔条纹的上下移动方向,即可确定主光栅左右移动方向。 莫尔条纹有位移的放大作用。当主光栅沿有刻线垂直的方向移动一个栅距W时,莫尔条纹移动一个条纹间距B。当两个等距光栅的栅间夹角较小时,主光栅移动一个栅距W,莫尔条纹移动KW距离,K为莫尔条纹的放大系数,可由下式确定,即,29,4.2.3 光栅位移传感器的结构,光栅位移传感器的结构及工作原理如图4-11所示。 它主要由主光栅、指示光栅、光源和光电器件等组成,其中主光栅和

13、被测物体相连,它随被测物体的直线位移而产生移动。当主光栅产生位移时,莫尔条纹便随着产生位移,若用光电器件记录莫尔条纹通过某点的数目,便可知主光栅移动的距离,也就测得了被测物体的位移量。利用上述原理,通过多个光敏器件对莫尔条纹信号的内插细分,便可检测出比光栅距还小的位移量及被测物体的移动方向。,图4-11 光栅位移传感器的结构原理图,30,图4-11b)光栅位移传感器外形图,31,4.2.4 光栅位移传感器的特点及应用,由于莫尔条纹是明暗交替的,当莫尔条纹上下移动时,只要用光敏元件检测出来明、暗的变化,就可得知位移的大小,实现测量结果的二值化。另外莫尔条纹是由光栅的大量刻线形成的,对刻线误差有平

14、均作用,能在很大程度上消除刻线不均匀引起的误差。 由于光栅位移传感器测量精度高(分辨率为0.1m)、动态测量范围广(01000mm),可进行无接触测量,而且容易实现系统的自动化和数字化,因而在机械工业中得到了广泛的应用,特别是在量具、数控机床的闭环反馈控制、工作主机的坐标测量等方面,光栅位移传感器都起着重要的作用。图4-12 所示为光栅位移传感器在机床加工方面的应用实例。,32,图4-12 光栅位移传感器在机床加工方面的应用,33,.3 磁栅位移传感器,磁栅是一种有磁化信息的标尺,它是在非磁性体的平整表面上镀一层约0.02厚的Ni-Co-P磁性薄膜,并用录音磁头沿长度方向按一定的激光波长录上磁

15、性刻度线而构成的,因此又把磁栅称为磁尺。 录制磁信息时,要使磁尺固定,磁头根据来自激光波长的基准信号,以一定的速度在其长度方向上边运行边流过一定频率的相等电流,这样,就在磁尺上记录了相等节距的磁化信息而形成磁栅。,4.3.1 磁栅的概念,34,.3 磁栅位移传感器,磁栅录制后的磁化结构相当于一个个小磁铁按NS、SN、NS的状态排列起来,如图-13所示。因此在磁栅上的磁场强度呈周期性地变化,并在N-N或 S-S相接处为最大处。,图4-13 磁栅的基本结构,35,4.3.2 磁栅的种类及特点,磁栅的种类可分为单面型直线磁栅、同轴型直线磁栅和旋转型磁栅等。 磁栅主要用于大型机床和精密机床作为位置或位

16、移量的检测元件。磁栅和其他类型的位移传感器相比,具有结构简单,使用方便,动态范围大(120m)和磁信号可以重新录制等优点。其缺点是需要屏蔽和防尘。,36,4.3.3 磁栅位移传感器的结构和工作原理,磁栅位移传感器由磁尺(磁栅)、磁头和检测电路组成。 工作原理是电磁感应原理,当线圈在一个周期性磁体表面附近匀速运动时,线圈上就会产生不断变化的感应电动势。感应电动势的大小,既和线圈的运动速度有关,还和磁性体与线圈接触时的磁性大小及变化率有关。根据感应电动势的变化情况,就可获得线圈与磁体相对位置和运动的信息。 磁尺是检测位移的基准尺,磁头用来读取磁尺上的记录信号。按读取方式不同,磁头分为动态磁头和静态磁头两种。,37,1.动态磁头,动态磁头上只有一个输出绕组,只有当磁头和磁尺相对运动时才有信号输出,因此又称动态磁头为速度响应磁头。运动速度不同,输出信号的大小和周期也不同,因此,对运动速度不均匀的部件,或时走时停的机床

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 管理学资料

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号