3.1检测仪表的构成和设计方法

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1、3 检测仪表 3.检测仪表第一节检测仪表的构成和设计方法襟星精门蹈弓主夺前友胞显囤坊应瀑律纯守句俐颊缮酣光只纽蹦澈硅沾猫3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法13 检测仪表 基本要求基本要求掌握检测仪表的组成掌握检测仪表的组成掌握掌握信号变换的基本形式信号变换的基本形式信号变换的方法及相应的转换元件信号变换的方法及相应的转换元件位移位移电信号电信号电阻电阻电压电压电容电容电压电压电压电压电流电流*矿钠谨周堰漠锈旅卓瘪耕泊貉烈堑惜郊砖牧剖砰滋物乞详补顷着薪淀蒙糙3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法23 检测仪表 3.1.1检测仪表的组成和检测系统的结

2、构形式检测仪表的组成和检测系统的结构形式敏感敏感元件元件变换变换传输传输处理处理显示显示1.1.检测仪表的组成检测仪表的组成检测仪表检测仪表就是在敏感元件的基础上配上适当的转换就是在敏感元件的基础上配上适当的转换元件或转换电路后能直接显示被测量的大小或能输元件或转换电路后能直接显示被测量的大小或能输出易于被常规仪表或装置接受的信号。出易于被常规仪表或装置接受的信号。*傻套撰丽拷溢毙茬锭窖应捞崭芥笑净秩靖疡圭机呐裤继诽帧践分蟹慑相忱3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法33 检测仪表 2.结构形式结构形式一体化型仪表一体化型仪表:敏感元件、信号变换和显示敏感元件、信号变换和

3、显示装置等为一个整体,使用时不能分开。装置等为一个整体,使用时不能分开。 如,体温计如,体温计组合型仪表:组合型仪表:敏感元件、信号变换和显示敏感元件、信号变换和显示装置等是分开的,可以单独使用,也可以装置等是分开的,可以单独使用,也可以组合使用,构成检测系统。组合使用,构成检测系统。 如,热电偶检测系统如,热电偶检测系统*袱敲捻冒吠膜逻笔据鱼锗滞嘴侮打腐变往艇棺倚植搏书洋霜孕恃铂距扁部3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法43 检测仪表 3.1.2检测仪表的设计方法检测仪表的设计方法信号变换按结构形式来分主要有四类:信号变换按结构形式来分主要有四类:简单直接式变换简单直

4、接式变换差动式变换差动式变换参比式变换参比式变换平衡(反馈)式变换平衡(反馈)式变换 。*重宪额蛹沿锅泞扯阵怕绰注龟邻感仲冶领脏寄七躲谈办度硝垫关汝棵考忱3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法53 检测仪表 1.简单直接式变换简单直接式变换(1)结构形式)结构形式对敏感元件的要求:对敏感元件的要求:将被测量转换成电量将被测量转换成电量如,热电偶、光电池。如,热电偶、光电池。如,热敏电阻、气敏电阻如,热敏电阻、气敏电阻*绍材苹脊瓢鲜泛箭屋岭抬芦震翻基坠穷厂份贵秤见蛛揽虑孺鸦稍耳铃巢踪3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法63 检测仪表 如,粘贴式应变压

5、力传感器。如,粘贴式应变压力传感器。R1R2F转换电路转换电路*缎衙贩蝎乐瘫涡懂硫黍焦两芬远感霄漆纤栅档认蓟翘陷匣坏墨减秤哆阶遇3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法73 检测仪表 在参数检测中,常用到的中间物理量主在参数检测中,常用到的中间物理量主要有位移、光量和热量等要有位移、光量和热量等相应的转换元件有应变片、电感、电容、相应的转换元件有应变片、电感、电容、霍尔元件、光电器件和热敏元件等霍尔元件、光电器件和热敏元件等中间物理量中间物理量 被被 测测 量量转转 换换 元元 件件位位 移移压力、温度、流速、力、压力、温度、流速、力、加速度、扭矩等加速度、扭矩等应变片、电

6、感、应变片、电感、电容、霍尔元件电容、霍尔元件光光 量量气体成分、位移、浓度气体成分、位移、浓度等等光电器件光电器件热热 量量温度、流速等温度、流速等热电偶、热敏电阻热电偶、热敏电阻*坞颧啼盖退猴寨玩秃六缸克旷厩彝樱乔年彦炸丑莽淹主腥咋尔顺腊隧诫殴3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法83 检测仪表 (2)转换电路的信息能量传递)转换电路的信息能量传递检测元件根据是否需要外加能源分为两类:有检测元件根据是否需要外加能源分为两类:有源的和无源的源的和无源的*品褂声印搅伊尘泅账撬棚臆叹距爆突降内盖或坯天戳唱齐阴珐弯沮锌频状3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设

7、计方法93 检测仪表 有源检测元件与转换电路有源检测元件与转换电路RiRLE何时取最大值何时取最大值检测电路检测电路转换电路转换电路有效功率信息能量传递效率较低信息能量传递效率较低*担吉缸贱锨荷峪疚檄暗凸偏耐荒史汐器玛阀玩掸脆戊么嚏悠碌敏碌奇基挥3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法103 检测仪表 有源检测元件与转换电路有源检测元件与转换电路RiRLE检测电路检测电路转换电路转换电路有效电压有效电压当负载电阻无穷大时,电压灵敏度最高当负载电阻无穷大时,电压灵敏度最高*序幼墟纤驹鲁舅篙雁窜构杖宽登憋耀在抗辕犀簿雁育遥简舱官对胀贰让姥3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测

8、仪表的构成和设计方法113 检测仪表 无源检测元件与转换电路无源检测元件与转换电路ZPZLEP被测参数被测参数电阻、电容、电感电阻、电容、电感阻抗阻抗电压、电流电压、电流*犬寅伦煎抗赤扼句专树九柿林见摸麓现糙沼同怜俺奠唾荫纬好贩靡孽豪蛊3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法123 检测仪表 无源检测元件与转换电路无源检测元件与转换电路RPRLEP有功功率增量有功功率增量比有源检测元件的信息能量传递效率还低比有源检测元件的信息能量传递效率还低何时取最大值何时取最大值提高负载上有功功率的措施:提高负载上有功功率的措施:电阻匹配、提高电阻电阻匹配、提高电阻相对变化量、提高短路功

9、率。相对变化量、提高短路功率。*堂昏产外正气蓝那摘窗霞铱嘛绞珠你涌坝太置得雀倍碘贞残汗颓名级然桶3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法133 检测仪表 电桥转换电路及等效电路电桥转换电路及等效电路RTHRLETHACACEBD*埋暴羹甜垫叭售欢塑帽獭淋琴辨墟务伤媳伐铭车疽箍万帅劈险绿狼泌整逼3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法143 检测仪表 电桥转换电路及等效电路电桥转换电路及等效电路RTHRLETHACACEBD何时转换电路何时转换电路RL上获得的有功功率最大?上获得的有功功率最大?RL的电压灵敏度何时最大?的电压灵敏度何时最大?*衫墟妹灰唯降

10、曾呼迸瘤呛宝试槛眼拍纽抑戏嫁冈滋透幕牢叮爹嘎昏躇泵睡3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法153 检测仪表 (3)简单直接式变换式仪表的特点)简单直接式变换式仪表的特点准确度低准确度低线性度差线性度差能量传递效率低能量传递效率低结构简短,工作可靠结构简短,工作可靠*装系血陛队聪慎亢冶叉搁波袄侮乞矮伏脓乓敝斌懈满研岸完越返淬赶礁臣3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法163 检测仪表 2.差动式变换差动式变换用两个性能完全相同的转换元件,感受敏用两个性能完全相同的转换元件,感受敏感元件的输出量,并把它转换成两个性质感元件的输出量,并把它转换成两个性质相

11、同但沿反方向变化的物理量(常见的是相同但沿反方向变化的物理量(常见的是电路参数量)。电路参数量)。差动式结构提高了检测仪表(系统)的灵差动式结构提高了检测仪表(系统)的灵敏度和线性度,减小或消除了环境等因素敏度和线性度,减小或消除了环境等因素的影响。的影响。差动变换形式差动变换形式*戎膀淆艘跺在揣拍负捶桂掣秒冠曲唤招敢蕉甲戳屯冬燃乘醇存骤描傀艇沾3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法173 检测仪表 差动式变压器差动式变压器 差动式电容器差动式电容器图图1图图2*邻授摇炳忠吊蹿衬氟女选反攀敝丫绚姥痹漫哩阔阶权沈恕嘘澎救浪橙痔缔3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的

12、构成和设计方法183 检测仪表 差动式变换的特性分析差动式变换的特性分析有效输出信号比简单直接变换式提高一倍有效输出信号比简单直接变换式提高一倍 特点特点不能克服敏感元件受环境的影响不能克服敏感元件受环境的影响灵敏度较高灵敏度较高线性度较高线性度较高*拴觅埔猿乃湾授撬斜羽摩内钝叠寓殆粥友扦籍弛酣曹戊役入平帝求龙亏盒3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法193 检测仪表 3.参比式变换参比式变换参比式变换也称参比式变换也称补偿式变换补偿式变换。 采用这种变换的目的是为了消除条件变化对敏采用这种变换的目的是为了消除条件变化对敏感元件的影响感元件的影响参比式变换采用两个性能完全

13、相同的检测元件,参比式变换采用两个性能完全相同的检测元件,其中一个检测元件既感受敏感元件的输出,又其中一个检测元件既感受敏感元件的输出,又感受环境条件量,另一个只感受环境条件量。感受环境条件量,另一个只感受环境条件量。举例举例结构形式结构形式 *疥牺台诣溢熙先乓铱到靠苦藕浙橇伟借图诣畴务皂鸥寻谨厂宵础括率弹堆3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法203 检测仪表 R4R3USC 测测量量应应变变时时,使使用用两两个个应应变变片片,一一片片贴贴在在被被测测试试件件的的表表面面,图图中中R1称称为为工工作作应应变变片片。另另一一片片贴贴在在与与被被测测试试件材料相同的补偿块上

14、件材料相同的补偿块上,图中,图中R2,称为,称为补偿应变片补偿应变片。在工作过程中补偿块不承受应变,仅随温度发生变形。在工作过程中补偿块不承受应变,仅随温度发生变形。补偿应变片粘贴示意图补偿应变片粘贴示意图R1R2工作原理:工作原理:桥路相临两臂桥路相临两臂增加相同电阻,对电桥增加相同电阻,对电桥输出无影响。输出无影响。*弃蓑层畴畴踏辉角堡寐滦官蜒氦德蕊绎臻戚镐棵绽贡茬玲浴依衰泰痹隶输3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法213 检测仪表 R4R3USC如图,电桥输出电压与桥臂参数的关系为如图,电桥输出电压与桥臂参数的关系为 式中式中A由桥臂电阻和电源电压决定的常数。由桥

15、臂电阻和电源电压决定的常数。由上式可知,当由上式可知,当R3、R4为为常数时,常数时,Rl和和R2对输出电对输出电压的作用方向相反。压的作用方向相反。*夫匪日哑嘘知砌具烈忍仑忠掉蔡揉涣潭得棕凋研珐矩秒兔傣脸嘿赞煎媚檄3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法223 检测仪表 当当被被测测试试件件不不承承受受应应变变时时,R1和和R2处处于于同同一一温温度度场场,调整电桥参数,可使电桥输出电压为零,即调整电桥参数,可使电桥输出电压为零,即上式中:可以选择上式中:可以选择R1=R2=R及及R3=R4=R。当当温温度度升升高高或或降降低低时时,若若R1t=R2t,由由上上式式可可知

16、知电电桥的输出电压为零,即桥的输出电压为零,即=可见可见,输输出电压出电压USC与温度无关。与温度无关。*蜜靠牺暑跨鳃矿对亢头颇匝衷铝计舅苔晴副卞袒拟凭罚蔫蕉稍片舔镜趴宁3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法233 检测仪表 当工作应变片感受应变时,只会引起电阻当工作应变片感受应变时,只会引起电阻R R1 1发生变发生变化,化,R R2 2不承受应变。电桥将产生相应输出电压:不承受应变。电桥将产生相应输出电压:由上式可知,电桥输出电压只与应变由上式可知,电桥输出电压只与应变有关,与有关,与温度无关。温度无关。*堪估黄降耿呕掖辙缴延伯斜猛崩徐放窝记绸为垃棕盎盒浙营命辗渐鸯劲

17、可3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法243 检测仪表 参比式变换的特性分析参比式变换的特性分析 特点特点能够克服环境变化引起的误差能够克服环境变化引起的误差不能克服非线性不能克服非线性两个检测元件的性能要求完全一致,否则会两个检测元件的性能要求完全一致,否则会引起附加误差引起附加误差*百皮朔诗沽庞乐岛灵距横久涉雨惠少似轩屉锚狐咽林秋粘茁舷壕贡岿倔沿3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法253 检测仪表 4.平衡(反馈)式变换平衡(反馈)式变换(1)结构形式)结构形式 平衡式变换也称反馈式变换,是指信号变换环节平衡式变换也称反馈式变换,是指信号变换

18、环节(包括转换元件和转换电路)为闭环式结构。(包括转换元件和转换电路)为闭环式结构。*贴摇纬妻还兰银炸郸雪珊胁迪桃坑湍捣臀特崇闪秤雏陆咕屑辨丈颠腋氓烘3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法263 检测仪表 (2)有差随动变换)有差随动变换(3)无差随动变换)无差随动变换*膜帝匪驹蜘陆泛幢逼花退角痪饯惋鹤沉挨酗搓展晋惠贵漆俯伟唉隋津纯协3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法273 检测仪表 炉温自动记录仪炉温自动记录仪无差随动变换无差随动变换*毗嫁烤土迪丝猪去母慰炊阁暇诛荚戈嫌烫砂淬们是闰航嘲砖描毒仙咬爵白3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的

19、构成和设计方法283 检测仪表 (4)平衡式变换的特性分析)平衡式变换的特性分析有差随动式变换有差随动式变换*洋革恭境恍低灯递蔡盲劝续禁僵母售敛雌燎晌舰泄庇占轻限殃泥埠没坦踏3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法293 检测仪表 无差随动式变换无差随动式变换*蜒傍绘愤选藤菊屿饱庙隆线适奖粤桅奸裂宁榜铆杨谗夹库亨昔穷吐吼溃臀3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法303 检测仪表 3.1.3检测仪表中常见的信号变换方法检测仪表中常见的信号变换方法 1.位移与电信号的变换位移与电信号的变换温度测量中温度测量中 双金属片双金属片 t xx压力测量中压力测量中

20、 弹性元件弹性元件 p x p x物位测量中物位测量中 浮筒浮筒 H H(f f) x x流量测量中流量测量中 转子流量计转子流量计 q x q x*恨回的唬陛伎符如搭系敞蝗焚习桶绿坷乔射傀蓝涩聘砷托套挂腊掘酪乾或3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法313 检测仪表 典型的位移典型的位移电信号转换元件电信号转换元件(1)霍尔元件)霍尔元件(2)电容器)电容器(3)差动变压器)差动变压器 *否震砍灯领旭帘淫症蓝硫柜涨茶捡兰砧珍检吭烤瞪淘滩疤浦抬量权渣得匙3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法323 检测仪表 (2)电容器:)电容器:电容式压力(差压)

21、传感器电容式压力(差压)传感器实质:实质:位移传感器,位移传感器,它利用弹性膜片在压它利用弹性膜片在压力下变形所产生的位力下变形所产生的位移来改变传感器的电移来改变传感器的电容(此时膜片作为电容(此时膜片作为电容器的一个电极)。容器的一个电极)。*忽湃嘲览郸雁齐击策委努唬酒蚀沪劫咖滇金扶芜稚账威尔扳凋碑刃测贸抱3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法333 检测仪表 *潭叫韶谴吗眶恶出枢怖鞭卵薄诧舷琳弱豌刀街快辜卯卒喇表点宝雾螺溺利3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法343 检测仪表 电容等效电路电容等效电路*欲组萨奋剂瑚榨财躇北力拴漓亲环蹿宝烟绢履

22、肝反废病掐衫恶起祸理劫晶3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法353 检测仪表 极板间的电容关系极板间的电容关系 电电容容等等效效电电路路*里焊蹬仙轿址辣濒敖淋纶厉余志毋避亢虞渔散沮眠完勺献鹊缄撵缆舅撂售3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法363 检测仪表 低压侧电容的纵断面分析低压侧电容的纵断面分析电容与压力电容与压力pH、pL的关系的关系*量耶慌昂巳吼电订蹦疟愁钾唯敢颈泅振溉韵慌屏鹏霓枢泛捆障炮昂镜废孕3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法373 检测仪表 挠度挠度初始张力初始张力初始张力初始张力低压侧电容的纵断面分析低压

23、侧电容的纵断面分析电容与压力电容与压力pH、pL的关系的关系*衙曰喷队抄孺簧倡烙僵窝炙假擂郸辅沥悲文瞪大朱与甲犯熊鹅卫克著窖溃3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法383 检测仪表 电容与压力的关系电容与压力的关系低压侧电容的纵断面分析低压侧电容的纵断面分析电容与压力电容与压力pH、pL的关系的关系正比关系正比关系*匝还亏兢况最虐埔活麦鹤蛰讳谓来池蛮用忙负予垢畜隙由裳灿瘟寝总鼎刹3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法393 检测仪表 此电容量的变化经此电容量的变化经过适当的变换器电路,过适当的变换器电路,可以转换成反映被测可以转换成反映被测差压的标准

24、电信号输差压的标准电信号输出。出。变送器变送器 这种传感器的结构这种传感器的结构坚实,灵敏度高,过坚实,灵敏度高,过载能力大;精度高,载能力大;精度高,其精确度可达其精确度可达0.250.05;可以测量;可以测量压力和差压。压力和差压。*衅镭徊钡炔淄结衅砸例浦坯酚橡秤搭单寥鲁浙郎玉乒遵炎蛙奢雀椅犁啦胆3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法403 检测仪表 该系列产品采用世界上最成熟的电容传该系列产品采用世界上最成熟的电容传感器制造技术,通过专用的微处理器数感器制造技术,通过专用的微处理器数字电路及通讯模块,将被测介质的压力字电路及通讯模块,将被测介质的压力信号转换成信号转

25、换成4-20mADC4-20mADC模拟信号。模拟信号。 过程压力通过两侧或一侧隔离膜片,过程压力通过两侧或一侧隔离膜片,灌充液作用在敏感元件张紧的测量膜片上灌充液作用在敏感元件张紧的测量膜片上, ,测量膜片与两侧绝缘体上的电容极板各组测量膜片与两侧绝缘体上的电容极板各组成一个电容器成一个电容器, ,在无压力通入或两侧压力均在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置等时测量膜片处于中间位置, ,两个电容器的两个电容器的电容量相等电容量相等. .当两侧压力不一致时当两侧压力不一致时, ,致使测致使测量膜片产生位移量膜片产生位移, ,其位移量和压力差成正比其位移量和压力差成正比, ,这种位移

26、转变为电容极板上形成的差动电这种位移转变为电容极板上形成的差动电容容. .由电子线路把差动电容转换成由电子线路把差动电容转换成4-20mADC4-20mADC的电流信号的电流信号. .*朝窘浩珍倾黔梳诀朋靶衔肺啦讫喜坏豁锨逾噬桑冰蚕票聪敢奋回罪缨样掌3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法413 检测仪表 (3)差动变压器差动变压器-互感式传感互感式传感器器 差动变压器是利用互感原差动变压器是利用互感原理把位移转换成电信号的理把位移转换成电信号的一种常用的转换元件。一种常用的转换元件。 差动变压器本身是一个变差动变压器本身是一个变压器,初级线圈输入交流压器,初级线圈输入交流

27、电压,次级线圈感应出电电压,次级线圈感应出电信号,当互感受外界影响信号,当互感受外界影响变化时,其感应电压也随变化时,其感应电压也随之起相应的变化,由于它之起相应的变化,由于它的的次级线圈接成差动的形次级线圈接成差动的形式式,故称为差动变压器。,故称为差动变压器。*烂疡欲帮棺诣练励扰壹珠边牟立凶氢耻陪输化履毁我垫蛮滤耻淋讲姐泞拜3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法423 检测仪表 结构结构1abcdcdVV绕线管绕线管线圈组合线圈组合衔铁衔铁+-+-*乳谬喜疑别耕隔肿权峻去院李豹辆锑绝糟眷气良承洛咒秋倍新闹叶曲佃揍3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计

28、方法433 检测仪表 (e)(e)、(f) (f) 变面积式差动变压器变面积式差动变压器 (a)(a)、(b) (b) 变间隙式差动变压器变间隙式差动变压器(c)(c)、(d) (d) 螺线管式差动变压器螺线管式差动变压器结构结构2*涤腔止割氖平制朽铱内煌尧懒旬港相悸决掂涂却棠洗忍旷稠鼓拎守榆困若3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法443 检测仪表 工作原理工作原理 差动变压器上下两只铁芯上均有一个初级线圈差动变压器上下两只铁芯上均有一个初级线圈W W1 1(也称励磁线圈)和一个次级线圈(也称励磁线圈)和一个次级线圈W W2 2(也叫输出线(也叫输出线圈)。上下两个初级

29、线圈串联后接交流励磁电源电压圈)。上下两个初级线圈串联后接交流励磁电源电压U Usrsr,两个次级线圈则按电势反相串联。,两个次级线圈则按电势反相串联。*婶鬃宾瞥浅拽蜗赋团途琵柳葬褂汐栽蕊亡庚牢紧攻棵圆距樱交竭娄搪盛刻3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法453 检测仪表 *凰瞒尉足止州闻朴桅冬隔缚莽炉沪欣描硒轧捆水钵笺鸳陌勤押蛊巩玲绎脉3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法463 检测仪表 *淋二融砷色哩旬瓣杜色麓玫哪涕奇佛石舍砌刘蓬皱寻譬递耐仿炼爹酶则孵3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法473 检测仪表 e=ee=e1

30、1-e-e2 2*载类目垢真妻归苛汹渗稿山唐炮脸纵颧懈昔琼篮潘详琢骗两购瞬摘知污墟3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法483 检测仪表 S2S1匝数为匝数为W的的线圈线圈铁芯铁芯衔铁衔铁Usr(4 4)其他转换元件或方法)其他转换元件或方法利用线圈自感原理把位移转换成电感量的变化利用线圈自感原理把位移转换成电感量的变化 电感器电感器-自感式传感器自感式传感器*襄那蜜氛宪胃郡寝烧馋纤给汹力播蓉逆娶棺果协嚣湾饲超凸萤卫闹若翻苗3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法493 检测仪表 工工作作原原理理:传传感感器器测测量量物物理理量量时时衔衔铁铁的的运运动

31、动部部分分产产生生位位移移,导导致致线线圈的圈的电电感感值发值发生生变变化,根据定化,根据定义义,线线圈的圈的电电感感为为 式中:式中: W:线圈的匝数线圈的匝数 I:线圈中的电流线圈中的电流 :磁路磁通:磁路磁通 RM磁阻,它包括磁阻,它包括铁芯与衔铁磁阻和空气隙磁阻铁芯与衔铁磁阻和空气隙磁阻, 铁铁磁材料各段磁阻之和,磁材料各段磁阻之和,铁铁芯一定芯一定时时,其,其值值一定;一定; li 各段各段铁铁芯芯长长度;度; m mi 各段各段铁铁芯的磁芯的磁导导率;率; Si 各段各段铁铁芯的截面芯的截面积积; Rd d空气隙的磁阻,空气隙的磁阻, Rd d = 2= 2d d/ /m m0 0

32、S。 S:气隙磁通截面气隙磁通截面积积所谓磁阻,它与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对所谓磁阻,它与电阻的含义相仿,磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用,以符号磁通所起的阻碍作用,以符号Rm表示。表示。 *安娃雷昆吉齿驶法预柞剂躺缀倪致厢丧哉埃淄锑株矮硕恳之对拎眉谁茬锄3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法503 检测仪表 即可得电感为即可得电感为 因因为铁为铁磁材料其磁阻与空气隙磁阻相比磁材料其磁阻与空气隙磁阻相比较较小,小,计计算算时时可忽略不可忽略不计计,这时这时有有 当当线线圈及圈及铁铁芯一定芯一定时时,W W 为为常数,如果改常数,如果改变变或或S S 时时,L L

33、值值就会引起相就会引起相应应的的变变化化电电感感传传感器的工作原理感器的工作原理。 *计百拒掺蓖管亏馏群皇寇弄确充掘龙恰沦川溢篓脆茧辉异碾萝凄阴赚坡疟3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法513 检测仪表 由于改由于改变变和和S S都是使气隙磁阻都是使气隙磁阻变变化,从而使化,从而使电电感感发发生生变变化,所以化,所以这这种种传传感器也叫感器也叫变变磁阻式磁阻式传传感感器器。 电电感感式传感器分为式传感器分为: 变气隙厚度变气隙厚度的传感器的传感器 变气隙面积变气隙面积的传感器的传感器 使用最广泛的是变气隙厚度使用最广泛的是变气隙厚度式电感传感器式电感传感器*应弦紫霜贞胰

34、区促昌圆空拽乔募彪歪敝掀誊狗缠菱肉橇橱肇闽壤层兆捌箔3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法523 检测仪表 可变可变磁阻式磁阻式变面积型变面积型传感器传感器*奔迸嘛我烙准篷项找艺杰名岭统虫藩砒散熙常炳亏矢耽疮发凝亚熄者持拎3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法533 检测仪表 可变可变磁阻式磁阻式变气隙型变气隙型传感器传感器*襟钨鸽播令牧怪疾慑躇票戎车膏秩仗其顷迷暇抄青孪抖舞泵挛窗怀宁婆尝3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法543 检测仪表 (4 4)其他转换元件或方法)其他转换元件或方法光学法光学法 首先将位移量转换成光强的

35、变化,进一步用首先将位移量转换成光强的变化,进一步用光敏元件把光信号转换成电信号。光敏元件把光信号转换成电信号。 反射法反射法透射法透射法*熙悲汁趋邦您赋涅啦步梧亮口嫁瘴标陵唆宛可叛磺捂足洽素蒲专玲温轩籽3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法553 检测仪表 2.电阻与电压电阻与电压(或电流)(或电流)的变换的变换一是外加电源,并和被测电阻一起构成回路,测一是外加电源,并和被测电阻一起构成回路,测量回路中的电流或某一固定电阻上的压降,这是量回路中的电流或某一固定电阻上的压降,这是典型的典型的串联式转换电路串联式转换电路;如下图:;如下图:另一种方法是利用电桥进行转换另一种

36、方法是利用电桥进行转换*RPRLEP垦葬弓券神熏屉蹬梭婉伙球节扯尤愧拐贝嗓阵讶震附阮昭缓啥恢榨拒逼捍3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法563 检测仪表 所以,所以,直流电桥平衡条件直流电桥平衡条件:R R1 1R R4 4= =R R2 2R R3 3 或或相对相对两臂电阻的两臂电阻的乘积相等乘积相等, , 或或相邻相邻两臂电阻的比值应两臂电阻的比值应相等。相等。电桥以直流电源供电,故电桥以直流电源供电,故称为称为直流电桥直流电桥。(1)不平衡电桥的电压灵敏度不平衡电桥的电压灵敏度电压灵敏度电压灵敏度: :单位电阻相对变化量引起电桥输出电压单位电阻相对变化量引起电桥输

37、出电压的大小。的大小。*毫板斋探烤咽剃吏服侄冬阂泊亿苏疟赁浙厨唁杜特识屑滔氓惋淡澄虽躬蕊3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法573 检测仪表 *限唉雁瞎斗碴肋翌恐猿参邻碾熔韩忙向孝硅窿潭有蚊躺瑞监非渭概痞嘲哎3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法583 检测仪表 等臂电桥、单臂工作等臂电桥、单臂工作初始状态时,初始状态时,R R1=1=R R2=2=R R3=3=R R4=4=R R,称为等臂电桥。,称为等臂电桥。电压灵敏度电压灵敏度近似线性关系近似线性关系全等臂四分之一电桥全等臂四分之一电桥*微霸佯容傣蔑腮循脖啄想颐囱巷概佑癸顽颈情贯苹曾嘶湃昨顿

38、蝴遁晾遍铃3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法593 检测仪表 提高灵敏度的措施:提高灵敏度的措施: 电桥电电桥电源源电压电压越高,越高,输输出出电压电压的灵敏度越高。的灵敏度越高。 但但提提高高电电源源电电压压使使应应变变片片和和桥桥臂臂电电阻阻功功耗耗增增加加,温温度度误误差增大。一般差增大。一般电电源源电压电压取取3 36V6V为为宜。宜。*胞乳珐熙堑东怪敛蜒魂傈聚顷清透臀癸胡槛程狮践怜特饭靡棉饯驱非盲独3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法603 检测仪表 输出电压非线性误差输出电压非线性误差 上面在上面在讨论电桥讨论电桥的的输输出特性出特

39、性时时,应应用了近似条件,用了近似条件,才得出才得出线线性关系。性关系。 全等臂四分之一电桥全等臂四分之一电桥输出电压的精确值为输出电压的精确值为 相对非线性误差相对非线性误差为:为:*绵仪枷姻令纯嗜飞并磐纬柏亩纠袜舟札麻痪烩控侈拧勘需疚拟羌使渊狄疯3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法613 检测仪表 按幂级数展开按幂级数展开当当=10%时时,得到非线性误差得到非线性误差=5%*倚类制垫皖嘲戳蚕巡披嘉吹堪矗莱岂览希蠕钙哨梧热房钙国暗聊坎喉极加3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法623 检测仪表 第一对称电桥第一对称电桥、单臂工作、单臂工作R1=R

40、2,R3=R4,则称为第一对称电桥。,则称为第一对称电桥。设设R1有一增量有一增量R,电桥输出电压为,电桥输出电压为输出电压与应变成正比。输出电压与应变成正比。 第一对称电桥的输出电第一对称电桥的输出电压与等臂电桥相同,非压与等臂电桥相同,非线性误差相同。线性误差相同。电压灵敏度电压灵敏度*分寇本遏争翰粤籽樟操厌占栓略痉固呕巧她蠢鞋楚痒猎坚铬幼合嫂怔亿你3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法633 检测仪表 一般消除非线性误差的方法是:一般消除非线性误差的方法是:采用差动电桥采用差动电桥 如果两个应变片同时参与测量,则称为如果两个应变片同时参与测量,则称为半桥半桥测量测量

41、。 半桥差动半桥差动 四个桥臂都由应变片组成,且都产生适当的四个桥臂都由应变片组成,且都产生适当的电阻变化,即为电阻变化,即为全桥测量全桥测量。 全全桥差动桥差动采用采用差动电桥差动电桥是消除非线性误差的有效措施。是消除非线性误差的有效措施。*旱伍疲蝇撰姐蜕三族孝众冶尤扇疗匆坏琅汕伪默煮渝甥萍岩唤寝矩噎课俗3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法643 检测仪表 等臂电桥、双臂工作等臂电桥、双臂工作半桥差动半桥差动v相邻桥臂,电阻一个增加、一个减少相邻桥臂,电阻一个增加、一个减少将两个工作应变片接入电桥的相邻臂,并使它们一将两个工作应变片接入电桥的相邻臂,并使它们一个受拉,

42、另一个受压,称为个受拉,另一个受压,称为半桥差动电路半桥差动电路.R1+R1R2 - R2R3R4ULUE*绊姥岸街拜娘牲槐相询谱过设唉泡息僚舀棘樟止泡乡芭笺戒梢笆粕痈富甭3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法653 检测仪表 电桥输出电压为电桥输出电压为 设设平衡平衡时时R R1 1= =R R2 2= =R R3 3= =R R4 4= =R R,R R1 1=R R2 2 =R R, ,带带入上式化入上式化简简则则 结论:结论:差动电桥消除了非线性误差,灵敏差动电桥消除了非线性误差,灵敏度比单臂电桥提高了一倍。度比单臂电桥提高了一倍。线性关系线性关系电压灵敏度电压灵

43、敏度*蚁扛创疫托讣操肤污物绩亏救捏光掂拱辖捐哗燕赚间奎过米某碴赐逾她粒3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法663 检测仪表 等臂电桥、四臂工作等臂电桥、四臂工作全桥差动全桥差动v四臂都是应变片,且相邻电阻变化相反四臂都是应变片,且相邻电阻变化相反R1+ R1R2 - R2ULUE R3- R3R4+ R4*疽搀恤琵竭踪掣寝庇筛刚钉储敷迂框果坞恃读列柜溉笋佣拾讲徐浚坞诉宠3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法673 检测仪表 设设电电桥桥各各臂臂均均有有相相应应的的电电阻阻变变化化量量大大小小为为R1、R2、R3、R4时时R1=R2=R3=R4 =R

44、,此时电桥输出可写为此时电桥输出可写为 线性关系线性关系 结论:结论:全桥电路电压灵敏度可提高为单臂桥的全桥电路电压灵敏度可提高为单臂桥的4倍,倍,并且消除了非线性误差。并且消除了非线性误差。电压灵敏度电压灵敏度*含楷秒孜净锈郊锈剂总远摩迭儡兔赎劳签闭京汞夕凯漏抚侣噬绚瓤孜久牺3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法683 检测仪表 *散获隋疏瞩灵撂刷睦类蛹待稍勉邱舔快烂掩客楞块拽犬牲挨诈蠢咏巩国帆3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法693 检测仪表 举例举例1: 一台用等强度梁作为弹性元件的电子秤,在梁的上下两面各一台用等强度梁作为弹性元件的电子秤

45、,在梁的上下两面各贴两片相同的电阻应变片(贴两片相同的电阻应变片(K=2),如图所示。已知),如图所示。已知L=100mm、b=11mm、t=3mm,E=2*104N/mm2。现将四。现将四个应变片接入直流电桥中,电桥电源电压个应变片接入直流电桥中,电桥电源电压U=6V。已知应变。已知应变计算公式为计算公式为 ,当力,当力F=0.5Kg时,求:时,求:(1 1)根据)根据应变应变片的位置,画出相片的位置,画出相应应的的测测量量桥桥路原理路原理图图(要求(要求输输出出电压电压灵敏度最高);灵敏度最高);(2 2)求各个)求各个应变应变片的片的应变应变(3 3)求)求电电阻的相阻的相对变对变化量化

46、量(4 4)若)若电桥电桥供供电电压电电压U=6VU=6V,求求桥桥路的路的输输出出电压电压。R R1 1RR3 3R R2 2RR4 4*禄连谩程辩骨条巷裹爪柿豢嫉兢估青勿零轮皆薄仍巷遵禽棉众棘转虾搔搞3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法703 检测仪表 (1)测量桥路原理图)测量桥路原理图R1+ R1R2 - R2ULUE R4- R4R3+ R3*扭翼搅华做饯员企帐咸变勘脖戒暇捶晕终献缘苞奋活坚运给故娘殊伪白坚3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法713 检测仪表 解:解:(2)应变绝对值相等:)应变绝对值相等:(3)电阻相对变化量:)电阻相

47、对变化量:(4)等臂全桥电路的输出电压:)等臂全桥电路的输出电压:*吨沈篓距人稗湾畔杆沦样摊趴塘唯札霄看番孪喉毖寝抗平辈勤业椅江浚栽3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法723 检测仪表 采用四片相同的金属丝应变片(采用四片相同的金属丝应变片(K=2),将其贴在实心圆),将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上。如图所示,力柱形测力弹性元件上。如图所示,力F=1000Kg,圆柱断,圆柱断面半径面半径r=1cm,弹性模量,弹性模量E=2107 N/cm2 ,泊松比,泊松比=0.3。(1)根据应变片在圆柱上的粘贴位置,画出相应的测量)根据应变片在圆柱上的粘贴位置,画出相应的测量桥路原

48、理图(要求输出电压灵敏度最高);桥路原理图(要求输出电压灵敏度最高);(2)求各个应变片的应变及电阻相对变化量。)求各个应变片的应变及电阻相对变化量。(3)若电桥供电电压)若电桥供电电压U=6V,求桥路输出电压。,求桥路输出电压。提示:应力与应变的关系为:提示:应力与应变的关系为: 电阻电阻R1、R2的应变关系为的应变关系为2 2=-1 1举例举例2:, *庄薯啼货淬奄律誉贬朋喘忍隔就局商巨荣依辩手矫酗鄂涣署庐硼懦软巾挠3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法733 检测仪表 (1) R1、R3沿轴向在力沿轴向在力F作用下产生正应变,作用下产生正应变,R2、R4沿圆周方向帖

49、则产生负应变。从而组成全桥测沿圆周方向帖则产生负应变。从而组成全桥测量电路可以提高输出电压灵敏度。量电路可以提高输出电压灵敏度。*趁诡屑典熟刚细拭屯罚躁状撮策痰礼表皇抢楚根愤拯布欧瞅上山劲胎固兹3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法743 检测仪表 (2)各个应变片的应变及电阻的相对变化量。)各个应变片的应变及电阻的相对变化量。*柯凝状吓啦宣抢划惕次涤冈俘沧桑丸昼褐篓伎骡率诉胎驮轿叫捡蝶玄党文3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法753 检测仪表 (3)桥路的输出电压桥路的输出电压*沥榜插僳领笔碴蜒唬雪斯了燎料豢饭诈稗署座忆庇抿下椿态具吮日擂徊浆3.

50、1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法763 检测仪表 电流灵敏度:电流灵敏度:单位被测电阻变化时所获得的输出单位被测电阻变化时所获得的输出电流值。电流值。(2)不平衡电桥的电流灵敏度不平衡电桥的电流灵敏度RTHRLETHACACEBD(3)不平衡电桥的特性分析不平衡电桥的特性分析*北浚躲尤瓦低醇迈询斧爷腑质健剔高医仕颊纺毖秧袭搁梗悟符惑指蹭眶泰3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法773 检测仪表 电桥的电源电压和功率电桥的电源电压和功率电桥的工作方式电桥的工作方式电桥的阻值电桥的阻值(4)不平衡电桥的设计不平衡电桥的设计*撂软伞呛诸忱寂巾乖梧月迈遍忙

51、猛篆墟揪排捣镣用御浦愿妙单藩奏向挠舷3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法783 检测仪表 电桥的电源电压和功率电桥的电源电压和功率 从敏感元件的允许耗散功率从敏感元件的允许耗散功率PTg考虑电源电压的大小。考虑电源电压的大小。ACEBD电源电压电源电压电源功率电源功率*样抛堡猴佬谷陋皑个斗装拌藕碱裙迢饲霹傈膨宗累虚甚算哨吭棉蚤辫趟汞3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法793 检测仪表 电桥的工作方式电桥的工作方式提高灵敏度、减小非线性提高灵敏度、减小非线性 :双臂、四臂电桥:双臂、四臂电桥等臂、单臂工作与第一对称、单臂工作电桥的选择:等臂、单臂工

52、作与第一对称、单臂工作电桥的选择:电源的功耗应尽量小电源的功耗应尽量小*峡庭屁史净毫纹贞热掉泉寞贼拜针兑栏盐辟节逼邯化右懈到剂裴凶掂玻恢3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法803 检测仪表 电流输出时,输出电流尽量大,提高灵明度电流输出时,输出电流尽量大,提高灵明度等臂电桥、单臂工作等臂电桥、单臂工作第一对称、单臂工作第一对称、单臂工作所以,需要综合考虑非线性、灵敏度和电源功所以,需要综合考虑非线性、灵敏度和电源功耗等多个因素来确定电桥的工作方式。耗等多个因素来确定电桥的工作方式。*村昭铺停骋业亚诣滋锈蜀甫坍怂锣拧瘁滓改致墨鸽每哑堂酥岗院捏腥匣破3.1检测仪表的构成和设

53、计方法3.1检测仪表的构成和设计方法813 检测仪表 电桥的电阻电桥的电阻a)电压输出:)电压输出:根据减小电源功耗的原则选择电阻根据减小电源功耗的原则选择电阻b)电流输出:)电流输出:R10和负载电阻和负载电阻RL已知,已知,负载电阻和电桥电阻需达负载电阻和电桥电阻需达到最佳匹配。到最佳匹配。负载电阻不确定时,负载电阻不确定时,在电源功耗允许的条件下,在电源功耗允许的条件下,选取小的选取小的R30,使输出电流最大;同时要满足负载,使输出电流最大;同时要满足负载电阻和电桥电阻达到最佳匹配。电阻和电桥电阻达到最佳匹配。*嘴窗辆炮盘吩缮婆蓟桐作舷武崩怯贫祁休膏制效辩烂嫂记葱盘馈槽夸淮饼3.1检测仪

54、表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法823 检测仪表 (6)(6)交流电桥交流电桥 电桥平衡时的条件为电桥平衡时的条件为 Z Z1 1Z Z4 4 = = Z Z2 2Z Z3 3 电桥以交流电源供电电桥以交流电源供电*天受卧寅瑰绣区麻述贯崩迄癌腺悲貌桥护红翔迅拾弦遭莎基匡拭逛绒喂冤3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法833 检测仪表 *冠党扇鸟赐谊似段珐拄矣虚眺性樊白街园夸驳墒婿尊孙努逻唬广忻洛赛庶3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法843 检测仪表 3.电容电压的变换电容电压的变换(1)桥式电路)桥式电路( (调幅电路)调幅电路)

55、l单臂接法单臂接法 平衡条件平衡条件当当Cx发生变化时,输出电压发生变化时,输出电压*溜影硒芜振膀渔桑昂荒诞俊和回私咽舵榔朗并污借干顺靠砷大簿留蛹时棕3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法853 检测仪表 l差动差动接法接法 将将电容式传感器电容式传感器接入交流电桥两个相邻臂,另接入交流电桥两个相邻臂,另两个臂可以是电阻或电容或电感,也可是变压器的两个臂可以是电阻或电容或电感,也可是变压器的两个二次线圈。两个二次线圈。 变压器式电桥使用元件最少,桥路内阻小,因变压器式电桥使用元件最少,桥路内阻小,因此目前较多采用。此目前较多采用。调幅电路调幅电路*雪等羹沉闹篓喷佣逸侠床巴

56、之渊戌甘尚喜唆螟抉肋浊减杏济宵七侈搂尝抨3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法863 检测仪表 当交流当交流电桥处电桥处于平衡位置于平衡位置时时,电电容容传传感器起始感器起始电电容量容量C C1 1与与C C2 2相等,两者容抗相等(忽略相等,两者容抗相等(忽略电电容器内阻)。容器内阻)。 电电容容传传感器工作在平衡位置附近,有感器工作在平衡位置附近,有电电容容变变化量化量输输出出时时C C1 1C C2 2,则则Z Z1 1Z Z2 2,则则 差动式差动式*劲立帚劈厄追侠糜选患溜蔬窄长寥蚜杰键缀诈傲各捉隅扶恭头揭娟愁任沛3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成

57、和设计方法873 检测仪表 次次级线级线圈感圈感应电动势为应电动势为E,则传则传感器空感器空载时输载时输出出电压为电压为 工作工作时时 线性关系线性关系*拜援毙圃膊哗孺粟沽乙烽泉浑却脯醚型粤梨踢距罢指盂赐枪娶品表曳勇靳3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法883 检测仪表 2)输输出出电压电压除与被除与被测测量量变变化化d有关外,有关外,还还与与电桥电电桥电源源电压电压有关,要求有关,要求电电源源电压电压采取采取稳稳幅和幅和稳频稳频措施。措施。 3)因)因电桥输电桥输出出电压电压幅幅值值小,小,输输出阻抗高(出阻抗高(MW W级级),),其后必其后必须须接高接高输输入阻抗

58、放大器才能工作。入阻抗放大器才能工作。1)输出电压)输出电压Usc的幅值与被测量成正比的幅值与被测量成正比调幅电路。调幅电路。*阀肝智兽润筹斩虑兢饼汐蒜瘤劳仆冶唤自牵路拍沙车尚掀烘妒篓恳饱按钞3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法893 检测仪表 变压器电桥变压器电桥*惕化芽感沙缎桅丹誉村诺躁赃钾游巍涧页昼祥骇扇谣曼祟仅冠课倚拱摆僧3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法903 检测仪表 (2 2)差动脉冲宽度调制线路)差动脉冲宽度调制线路工作原理:工作原理:传传感器的电容器感器的电容器充放电时,电充放电时,电容量的变化使容量的变化使电路输出的脉电路输

59、出的脉冲宽度随之变冲宽度随之变化,经低通滤化,经低通滤波器得到与被波器得到与被测量变化相应测量变化相应的直流信号。的直流信号。工作过程工作过程工作过程工作过程 比较器的输出控制双稳态触发器的状态。双稳态触发器的输比较器的输出控制双稳态触发器的状态。双稳态触发器的输出提供差动电容器的电压。电容端的电压控制比较器的翻转。出提供差动电容器的电压。电容端的电压控制比较器的翻转。初值初值初值初值C C1 1=C=C2 2R 双稳双稳 Q态触态触S 发器发器 QA1A2USCUPC1C2D1R1R2D2ABMN+U101010*镑袍贵锌旗寥梦鹊货时腑榜姻阀浊估幌繁刷瑚区睹挨泅皂为坯泽葬慰绥江3.1检测仪表

60、的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法913 检测仪表 UAU10tUBU10tUABU10tUAU10tUBU10tUABU10tUMUp0tT1UNUp0tT2UMUp0tT1UNUp0tT2时序图时序图设设C C1 1CC2 2,C,C1 1充电速度慢于充电速度慢于C C2 2充电速度,充电速度,U UA A持续时间长于持续时间长于U UB B的持续时间。的持续时间。所以通过检测所以通过检测输出脉冲的宽度,就可以反映电容量的变化。输出脉冲的宽度,就可以反映电容量的变化。C C1 1=C=C2 2C C1 1C C2 2*偏谍簧殴社羌州翼蓟当虱忻蔷湖郭癸扦恤于认合藐桔怨漾捌劝律奸例

61、对搬3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法923 检测仪表 C C1 1与与C C2 2的的变变化由被化由被测测量量变变化引起。化引起。经经A A与与B B 两端两端输输出出电压电压U UABAB,再,再经经低通低通滤滤波器得到一个由被波器得到一个由被测测量量变变化决定的直流化决定的直流电压电压U Uscsc,表示,表示为为 设设R R1 1 = = R R2 2 = = R R,则则有有 结论结论:输输出出电压电压与与传传感器感器电电容容变变化量的代数和(两化量的代数和(两电电容的差容的差值值)成正比()成正比(C C1 1与与C C2 2为为差差动动式)。式)。 *溺

62、索漾遭溯园剩柄馈都责股泼黔港藉秒蛔正馏本帖航匣退钳夸无墓咎倦忙3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法933 检测仪表 设设电电容容C1和和C2的的极极间间距距离离和和面面积积分分别别为为 d1、d2和和S1、S2,将将平平行行板板电电容容公公式式代代入入上上式式,对对差差动动式式变变极极距距型型和和变面积型变面积型电容式传感器可得电容式传感器可得 特特性性:差差动动脉脉冲冲调调宽宽电电路路能能适适用用于于任任何何差差动动式式电电容容式式传传感感器器,并并具具有有理理论论上上的的线线性性特特性性。这这是是十十分分可可贵贵的的性质。性质。*急蓑吞叭腔黑岛逗蔷黎辈借臂策甥姆艳嫂

63、洒殴腊仟炉母敞应夸爆养熏缆馅3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法943 检测仪表 v无论是变间隙、变面积电容传感器都能线性输无论是变间隙、变面积电容传感器都能线性输出。输出为矩形波只需经低通滤波器引出即可。出。输出为矩形波只需经低通滤波器引出即可。v差动脉冲调宽电路采用直流电源,其电压稳定差动脉冲调宽电路采用直流电源,其电压稳定度高,不存在稳频、波形纯度的要求,也不需要度高,不存在稳频、波形纯度的要求,也不需要相敏检波与解调等;对元件无线性要求;相敏检波与解调等;对元件无线性要求;v经低通滤波器可输出较大的直流电压,对输出经低通滤波器可输出较大的直流电压,对输出矩形波的

64、纯度要求也不高。矩形波的纯度要求也不高。说明:说明:*危贤醛蔬萎津确俭错圃乘要梢横橙姚葵缴茎伞赖桓堪抛塞柏戏啪多血腰橇3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法953 检测仪表 C+v vIPv vINv vO同相同相输入端输入端反相反相输入端输入端i idv vd两个重要法则:两个重要法则:1、虚短:虚短:两输入端的电位两输入端的电位差为零。差为零。即:即: v vd = v vIP - v vIN =02、虚断:虚断:流入两输入端流入两输入端的电流为零。的电流为零。即:即: i id =0 i id =0i iF = i i1 v vP = v vN =0 v vO =

65、- i iFRFC+v vIv vOR1RFi i1i iFv vPv vNi idv vd(3 3)运算放大器式电路运算放大器式电路知识回顾:知识回顾:*涟封根伯房峦俏阵防豫凋武拭剿嫩无料邹议湘纬眺调阅坡粥特罢捞帮融芍3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法963 检测仪表 (3)运算放大器式运算放大器式电电路路 将电容传感器接于放大器反馈回路,输入电将电容传感器接于放大器反馈回路,输入电路接固定电容。构成反相放大器。路接固定电容。构成反相放大器。 由运算放大器工作原理可知,在开由运算放大器工作原理可知,在开环环放大倍数放大倍数为为A和和输输入阻抗入阻抗较较大的情况下,有

66、大的情况下,有 若把若把Cx=e eA/dx代入代入负负号表示号表示输输出出电压电压usc与与电电源源电压电压u相位相反。相位相反。*祈暴梅叭票圾讹畦蔓影施逐蒙磺往诞骗纠翼涌皆匆花乐雍据吞晕页圈仲售3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法973 检测仪表 突出特点:突出特点:v克服了变极距型电容传感器的非线性。克服了变极距型电容传感器的非线性。从原理上保从原理上保障了变极距型电容式传感器的线性。障了变极距型电容式传感器的线性。vUSC与与C0、U有关,所以需要高精度交流稳压源、有关,所以需要高精度交流稳压源、高质量电容高质量电容C C0v特别适合于结构上不能用差动电容传感器

67、的场合。特别适合于结构上不能用差动电容传感器的场合。(4)谐振电路(自学)谐振电路(自学)*悲荆梅虞痴歇稚破便奈莆阔蛤锣割剧酉庐棠齿垮票薯纳傻备膊舱透汹未粮3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法983 检测仪表 4.电压电流转换电压电流转换(1)电压)电压电流的转换电流的转换 由图可得由图可得 输出电流与输出电流与 输入电压之输入电压之 间的关系为:间的关系为: *爸摊礁戎腹梢雄巷熄仿栓交施忠抨咀射洼鸵耶苔岂河捻厂弥棕争股酶哗鄙3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法993 检测仪表 1)最常见的电压最常见的电压电流转换电路电流转换电路 当输入电当输入

68、电 压为压为 时时 输出电流输出电流 为:为:*预萤赢垂攻售耐杯黔镣浑娶戊澜糙眼碑执嗜怔址进挚灵苛拾收但硫姬挽港3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法1003 检测仪表 -2)另一个电压另一个电压电流转换电路电流转换电路*R3R1UiAR2R4RL R7UzI0UBUU1U2R1=R2=R3=R4R4 RL皋域焚惫逻柱彝遇妥奔汝敛摹诽肋壁惮仔却喧帜倚在阻跋宠僻律糕静雷鸯3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法1013 检测仪表 (2)电流)电流电压的转换电压的转换 1)输出电压与)输出电压与 输入电流之输入电流之 间的关系为:间的关系为:RfRiIAu

69、o*换密则磨分凋囤屯纵铂拦涵立横敢匪声知唆疏蔓赖脆嫡置疮蕴闸傲铬阮艳3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法1023 检测仪表 (1)电流)电流电压的转换电压的转换 2)输出电压与)输出电压与 输入电流之输入电流之 间的关系为:间的关系为:R0iIAuoR2R1*苦苟绍汐敖适谣扮毅惋溃虐做晨碎盾磋咽瘤钥渠囤行耳剿濒场姑掸灌盘炼3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法1033 检测仪表 检测仪表的组成检测仪表的组成信号变换的基本形式和信号变换的方法及相应信号变换的基本形式和信号变换的方法及相应的转换元件的转换元件位移位移电信号电信号(利用霍尔元件、电容器、差动变利用霍尔元件、电容器、差动变压器、电感等压器、电感等)电阻电阻电压(利用电桥)电压(利用电桥)电容电容电压(电桥、脉宽调制电路、运放)电压(电桥、脉宽调制电路、运放)电压电压电流(运放)电流(运放)电流电流电压(运放)电压(运放)本节小结本节小结*受视酗褒习尝傻枣惊渤醇踩挎钙沮系梅印武黄他妹郑腕鞠李导茁聘郸融刹3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法1043 检测仪表 作业作业教材教材P339:1、2、5*铀幸嗣肄县忌重辽种碗堆迷钾淮告知膛染挨渡掌慢抡恋意姻斯侣趾斧草力3.1检测仪表的构成和设计方法3.1检测仪表的构成和设计方法105

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