电感式传感器测试实验_第1页
电感式传感器测试实验_第2页
电感式传感器测试实验_第3页
电感式传感器测试实验_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档福建江夏学院传感器技术实验报告姓名班级学号实验日期课程名称传感器技术指导教师成绩实验名称:电感式传感器测试实验一、实验目地:1 了解差动变压器的基本结构及原理,通过实验验证差动变压器的基本特性。2 利用差动螺管式电感传感器进行位移测量。3 了解不同的激励频率对差动螺管式电感传感器的影响。实验一 .差动变压器的基本结构及原理二、实验原理:差动变压器由衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈骨架等组成。初级线圈做为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,次级线圈由两个结构尺寸和参数相同的线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。差动变压器是开磁路,工作是建立在互感基础上的。其原理及输出特性见图(9)r2m

2、a lolvr15khz第二通道l kr3示波器lo第一通道mb三、实验环境差动变压器、音频振荡器、测微头、示波器。1欢迎下载精品文档四、实验步骤:1按图接线,差动变压器初级线圈必须从音频振荡器lv 端功率输出,双线示波器第一通道灵敏度500mv/ 格,第二通道10mv格。2音频振荡器输出频率5khz,输出值vp p 2v 。3用手提压变压器磁芯,观察示波器第二通道波形是否能过零翻转,如不能则改变两个次级线圈的串接端。4旋动测微头,带动差动变压器衔铁在线圈中移动,从示波器中读出次级输出电压vp p值,读数过程中应注意初、次级波形的相位关系。位移mm电压 v5.根据表格所列结果,画出vop-p

3、x 曲线,指出线性工作范围。(可附在后面)实验二 .差动螺管式电感传感器位移测量二、实验原理:利用差动变压器的两个次级线圈和衔铁组成。衔铁和线圈的相对位置变化引起螺管线圈电感值的变化。次级二个线圈必须呈差动状态连接,当衔铁移动时将使一个线圈电感增加,而另一线圈的电感减小。三、实验环境差动变压器、音频振荡器、电桥、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器、电压表、示波器、测微头。四、实验步骤:1差动变压器二个次级线圈组成差动状态,按图接线,音频振荡器lv 端做为恒流源供电,差动放大器增益适度。差动变压器的两个线圈和电桥上的两个固定电阻r 组成。2欢迎下载精品文档电桥的四臂,电桥的作用是将电感变

4、化转换成电桥电压输出。2旋动测微头使衔铁在线圈中位置居中,此时lo lo,系统输出为零。3当衔铁上、下移动时,lo lo,电桥失衡就有输出,大小与衔铁位移量成比例,相位则与衔铁移动方向有关,衔铁向上移动和向下移动时输出波形相位相差约180 ,由于电桥输出是一个调幅波,因此必须经过相敏检波器后才能判断电压极性,以衔铁位置居中为起点,分别向上、 向下各位移5mm,记录 v,x 值,做出 v x 曲线, 求出灵敏度。xmmv实验三 .激励频率对电感传感器的影响二、实验原理:改变输入信号的频率,观察输出灵敏度受到的影响。三、实验环境差动变压器、电桥、音频振荡器、差动放大器、双线示波器、测微头。四、实验步骤:1差动放大器增益适度,调零,按图接线。2装上测微头,调整衔铁处于线圈中间位置,调节电桥使系统输出为最小。3选择不同的音频振荡器频率,旋动测微头, 移动衔铁, 每隔 1mm从示波器读出vp-p值,填入表格。3欢迎下载精品文档x(mm)y(v)f(hz)1000200040006000800010k5根据所测数据在同一坐标上做出v x 曲线,计算灵敏度,并做出灵敏度与频率的关系曲线。由此可以看出,差动螺管

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论