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文档简介
1、电涡流式传感器,传感器,将非电量信号(力、热、声 、光、磁) 转换成电量信号(电流、电压)的装置 系统获取信号、转换、传输的装置,传感器的组成,敏感元件:直接感知被测量,并输出与 被测量成确定关系的某一物 理量的元件 转换元件:将敏感元件的输出转换成确 定关系的某一物理量的元件 基本转换电路:将上述的电路参数转换 成电量输出,传感器的基本特性,静态特性:输入不随时间变化情况下的输出特性 衡量静态特性的主要指标是 线性度、灵敏度、迟滞性、重复性 动态特性:输入信号随时间变化时传感器的输出特性,传感器的标定,通过实验 确立传感器的输入量与输出量之间的关系,电涡流式传感器,距离的变化转化为电量的变化
2、 -做成位移、振幅、厚度的传感器 电阻率的变化转化为电量的变化 -做成表面温度、电解质浓度等传感器 磁导率的变化转化为电量的变化 -做成应力、硬度等传感器,电涡流式传感器的原理,高频反射式 低频透射式,涡流效应,当成块的导体(非导线)置于变化的磁场中,或在磁场中运动时,在导体内将产生一圈一圈的自相闭合的感应电流ie,即电涡流。涡流的大小与导体的电阻率、磁导率、厚度、线圈(产生交变磁场)到导体的距离x、线圈中交变电流的大小和频率f有关。限制其中其它参数不变,只让其中某一个参数变化,就构成了测量该参数的传感器。,线圈,导体内涡流回路,R1,R2,L1,L2,M,高频电流,当传感器线圈、被测导体、激
3、励源已确定,并保持环境温度不变时,等效阻抗Z只与距离d有关,Z=f(, ,f,d),L=f(, ,f,d),Q=f(, ,f,d),Z=f(d),通过适当的测量电路,可以将Z、L或Q的变化转化为电压的变化。从而可得位移与电压的关系,标定后可测位移和其与位移有关的量。本实验的涡流变换器是一种将电感量的变化转换成电压的测量电路。将阻抗变化经涡流变化器变换成电压U输出,则U是d的单值函数,其关系曲线在一定范围内是线性的。利用曲线的线性区间,在实验平台上加砝码m 而引起位移的变化,从而引起U的变化,得到U-m曲线,由此可进行该质量范围的质量测量,即电子秤原理。,实验内容,电涡流式传感器的静态定标 电涡
4、流式传感器电子秤 (电涡流式传感器在静态测量中的应用)。,1、电涡流式传感器的静态定标,仪器: 涡流式传感器、 测微器、 F/V表、 涡流变换器、 铁测片、 振动平台、 主副电源。,V,示波器,F/V表,涡流传感器,实验步骤,1 装好传感器(传感器对准铁测片安装)和测微头。(略 2 调整测微头,使振动平台与测微头相吸。要求测微头的读数为10.000mm。 3 按图连接线路,数字表选用20V量程挡;开启主、副电源。 4 调整涡流传感器的探头使探头与振动平台上的金属薄片相接触。(被测体与涡流传感器探头平面必须平行,传感器探头尽量对准被测体中间,以减小电涡流损失)。从此开始记数。 5 预热数分钟后,
5、旋转测微螺旋。每次位移0.10mm,记录数字电压表的读数。到线性严重变坏为止。传感器与被测体间有一个最佳初始工作点。 6 根据实验数据,作U-X曲线,指出大致线性范围,求出传感器灵敏度S=U/X(式中U为电压变化, X为相应的振动平台位移变化)与线性度。 7 实验完毕,关闭主副电源。,2、电涡流式传感器电子秤,仪器: 电涡流传感器、 测微器、 F/V表、 涡流变换器、 差动放大器、 铁测片、 电桥、 振动平台、 主副电源、 直流稳压电源、 砝码。,实验步骤,有关旋钮的初始位置:差动放大器增益置最小(逆时针旋转到底)、电压表置20V档、直流稳压电源置4V档。 按图接线,W1为电桥平衡网络。输出端
6、不能接地,短路,烧。输入输出成对。 将振动平台中间的磁铁与测微头分离。根据上面的实验结果,调整传感器头的高低位置,(目测)使其处于线性范围的始点距离附近处(与被测体之间的距离为线性始端处附近)。测微头与铁测片离开一定距离。 开启主、副电源,调节电桥单元上的电位器W1,使电压表指示为零。 根据U-X曲线的线性范围,在平台上加砝码,记录电压表的读数,填入下表。 根据实验数据作U-m曲线,计算灵敏度S=U/m。 在平台上放一重物,记录电压表的读数,根据U-m曲线,计算重物的重量。 注意事项:砝码不得使位移超出线性范围。,电涡流式传感器的优点,非接触测量 测量范围大 灵敏度高 抗干扰能力强 不受油污等介质的影响 结构简单 安装方
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