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文檔簡介

第5章電感式傳感器5.1自感式傳感器5.2差動變壓器第5章電感式傳感器電感式傳感器的基本原理是利用磁路磁阻變化,引起傳感器線圈的自感和線圈間的互感的變化來實(shí)現(xiàn)非電量電測的一種裝置。利用這種轉(zhuǎn)換原理可以測量位移、振動、壓力、應(yīng)變、流量、相對密度等參數(shù)。電感式傳感器根據(jù)轉(zhuǎn)換原理,可以分為自感式和互感式兩類。按照結(jié)構(gòu)形式,自感式傳感器又可分為變氣隙式,變截面式和螺管式等形式,互感式傳感器也有變氣隙式和螺管式等結(jié)構(gòu)。5.1自感式傳感器電感式傳感器優(yōu)、缺點(diǎn)⑴結(jié)構(gòu)簡單,可靠,測量力小,當(dāng)銜鐵重力為時,電磁吸力為;⑵分辨率高,最小刻度值可達(dá);⑶零點(diǎn)穩(wěn)定,漂移最小可達(dá);⑷測量精度高,輸出線性可達(dá);⑸輸出功率較大,即使不用放大器,一般也有的輸出值。

電感式傳感器的缺點(diǎn)主要是:傳感器本身頻率響應(yīng)較低,所以它不能用于快速動態(tài)信號的測量,而且傳感器的分辨率與測量范圍有關(guān),測量范圍愈大,分辨率愈低

5.1自感式傳感器5.1.1工作原理5.1自感式傳感器線圈的電感值可按下式計(jì)算:

對于變氣隙式電感傳感器,因?yàn)榭諝庀逗穸容^小,且不考慮磁路的鐵損,則總磁阻為:5.1自感式傳感器因此5.1自感式傳感器的特性曲線為一條直線。圖5-2電感式傳感器的特性曲線5.1自感式傳感器5.1.2輸入——輸出特性.變氣隙型自感式傳感器①單一式變氣隙型自感式傳感器

圖5-3單一式變氣隙型自感傳感器5.1自感式傳感器②差動式變氣隙型自感式傳感器圖5-4差動式變氣隙型自感式傳感器5.1自感式傳感器2.變面積式型自感傳感器①單一式變面積式型自感傳感器圖5-5單一式變面積型自感傳感器5.1自感式傳感器②差動式變面積型自感傳感器圖5-6差動式變面積型自感傳感器5.1自感式傳感器3.螺管型自感傳感器①單一式螺管型自感傳感器圖5-7單一式螺管型自感傳感器5.1自感式傳感器②差動式螺管型自感傳感器圖5-8差動式螺管型自感傳感器5.1自感式傳感器5.1.3等效電路分析圖5-9等效電路5.1自感式傳感器5.1.4測量電路電感式傳感器將位移等非電量轉(zhuǎn)換為電感的變化,為了將電感的變化轉(zhuǎn)換為電壓、電流或頻率,還須選擇適當(dāng)?shù)慕涌陔娐?。選擇的基本原則時盡可能使輸出電壓、電流或頻率與被測非電量成線性關(guān)系。5.1自感式傳感器⑴變壓器電橋圖5-10變壓器電橋5.1自感式傳感器⑵帶相敏整流的交流電橋圖5-11帶相敏整流的交流電橋5.2差動變壓器5.2.1工作原理與結(jié)構(gòu)差動變壓器其工作原理基于變壓器的原理。差動變壓器主要由一個線框和一個鐵心組成。在線框上繞有一組一次線圈作為輸入線圈,一次線圈(初級線圈)上加交變的激勵電壓,在同一框架上另繞兩組二次線圈作為輸出線圈,二次線圈(次級線圈)即產(chǎn)生電動勢,在負(fù)載上輸出相應(yīng)的電壓。在線框中央圓柱孔中放入鐵心,如下圖5-12a所示。5.2差動變壓器圖5-12差動變壓器5.2差動變壓器圖5-13差動變壓器的結(jié)構(gòu)5.2差動變壓器圖5-14差動變壓器的等效電路5.2差動變壓器由圖5-14可見,當(dāng)二次側(cè)開路時,一次線圈的交流電流復(fù)數(shù)值為(5-21)式中,ω為勵磁電壓的角頻率;為勵磁電壓的復(fù)數(shù)值。由于的存在,在鐵心和線圈中產(chǎn)生磁通和,在二次線圈中感應(yīng)出電動勢和,其值分別為:(5-22)5.2差動變壓器式中,。和分別為通過一次和兩個二次線圈的磁阻。因此得到空載輸出電壓為:(5-23)其有效值為:(5-24)

只與、有關(guān)。5.2差動變壓器⑴等效電路輸出阻抗為:或?qū)懗桑哼@樣差動變壓器又可等效為電壓,輸出阻抗的電動勢源。5.2差動變壓器⑵靈敏度差動變壓器的靈敏度是指差動變壓器在單位電壓勵磁下,鐵心移動一單位距離時的輸出電壓,以v/mm/v表示。一般差動變壓器的靈敏度大于50mv/mm/v。5.2差動變壓器可采用下列方法提高差動變壓器的靈敏度1)提高線圈的品質(zhì)因數(shù)Q值,為此需增大差動變壓器的尺寸,一般長度為直徑的1.2~2.0倍較恰當(dāng)。(2)選擇較高的勵磁頻率。(3)增大鐵心直徑,使其接近于線圈框架內(nèi)徑,鐵心采用磁導(dǎo)率高、鐵損小、渦流損失小的材料。(4)減少渦流損耗,為此線圈框架采用非導(dǎo)電的且膨脹系數(shù)小的材料。(5)在不使一次線圈過熱的情況下,盡量提高勵磁電壓。5.2差動變壓器⑶頻率特性差動變壓器的勵磁頻率一般從10~50kHz為適當(dāng)。頻率太低時差動變壓器的靈敏度顯著降低。溫度誤差和頻率誤差增加,要進(jìn)行高精度和高靈敏度的測量比較困難。頻率太高鐵損和耦合電容等的影響增加,具體應(yīng)用時頻率可在5~400kHz的范圍內(nèi)。勵磁頻率與輸出電壓有很大關(guān)系,頻率增加引起與二次繞組相聯(lián)系的磁通量變化率增加,它將使差動變壓器的輸出電壓增加。另外,增加頻率使一次線圈的電抗增加,這使輸出電壓又有減小的趨勢。因此只有在某頻率下才能達(dá)到最大輸出,在此頻率附近由勵磁頻率的變化而引起靈敏度的變化為最小。5.2差動變壓器⑷線性范圍理想的差動變壓器二次側(cè)輸出電壓應(yīng)與鐵心位移成線性關(guān)系,還希望二次側(cè)的相角為一定值,這一點(diǎn)比較難滿足??紤]到這種因素,線性范圍約為全長的1/10左右。采用相敏整流電路對輸出電壓進(jìn)行處理,可以改善差動變壓器的線性5.2差動變壓器⑸激勵源波動和溫度的影響差動變壓器由于機(jī)械結(jié)構(gòu)的膨脹、收縮、測量電路的溫度特性等的影響,會造成測量精度下降。由于機(jī)械部分熱脹冷縮,影響測量精度達(dá)到左右,如果要把機(jī)械部分的溫度影響限制在的范圍內(nèi),則需把差動變壓器在使用環(huán)境中放置后方可進(jìn)行測量。在造成溫度誤差的各項(xiàng)中,影響最大的為一次線圈的電阻溫度系數(shù),在溫度變化時.引起一次電流發(fā)生增減,造成二次測量電壓隨溫度而變化。對于一次線圈Q值高的差動變壓器,由于溫度變化使二次線圈的電阻變化引起的的變化程度較小,可忽略不計(jì)。鐵心的磁特性、磁導(dǎo)率、鐵損、渦流損耗等也隨溫度變化而變化,但數(shù)值較小,亦可略去不計(jì)。5.2差動變壓器⑹零點(diǎn)殘余電壓及其消除方法差動變壓器的兩組二次線圈由于反向串聯(lián),因此當(dāng)鐵心處在中央位置時,輸出信號電壓應(yīng)為零的理想特性。但是,在實(shí)際情況中我們研究零點(diǎn)附近的特性,可發(fā)現(xiàn)在所謂“零點(diǎn)”時,輸出信號電壓并不是零,而有一個很小的電壓值.這個電壓值一般稱為“零點(diǎn)殘余電壓”。5.2差動變壓器零點(diǎn)殘余電壓產(chǎn)生的原因①由于兩個二次線圈結(jié)構(gòu)上的不對稱,引起兩個二次電壓的幅值平衡點(diǎn)與相位平衡點(diǎn)兩者不重合。②由鐵心材料B一H曲線的彎曲部分導(dǎo)致輸出電壓中含高次諧波。③勵磁電壓波形中有高次諧波。5.2差動變壓器消除零點(diǎn)殘余電方法①從設(shè)計(jì)和工藝上盡量保證線路和磁路對稱、結(jié)構(gòu)上采用磁路可調(diào)形式;選用高、低、低的導(dǎo)磁材料,使用經(jīng)過熱處理的導(dǎo)磁體,以消除殘余應(yīng)力,提高磁性能的均勻性和穩(wěn)定性;磁路工作點(diǎn)應(yīng)在線性區(qū)。②采用相敏檢波電路,相敏檢波電路不僅可以鑒別銜鐵移動方向,亦可消除零殘電壓中的高次諧波成分。③選用補(bǔ)償線路,消除零點(diǎn)殘余電壓可以采用各種形式如圖5-15。歸納起來,加串聯(lián)電阻消除基波同相成分;并聯(lián)電容,改變相移,消除高次諧波分量;加并聯(lián)電阻消除基波中正交成分;加反饋繞組和反饋電容補(bǔ)償基波及高次諧波分量。5.2差動變壓器圖5-15差動變壓器零點(diǎn)殘余電壓補(bǔ)償線路5.2差動變壓器5.2.3測量電路圖

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