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第三章电感式传感器剖析

电感量计算公式 :
L N 20 A 2
N:线圈匝数;A :气隙的有效截面积; 0 :真空 磁导率; :气隙厚度。
请分析电感量L与气隙厚度及气隙的有效截面积A之 间的关系,并讨论有关线性度的问题。
2021年2月28日星期日
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第1章 检测技术基础知识
自感式电感传感器常见的形式
变隙式
教学目标
知识目标: (1)了解自感式传感器工作原理、转换电路与使用方法。 (2)掌握差动变压器式传感器的工作原理、转换电路。 (3)掌握电涡流式传感器的工作原理和实际应用方法。
技能目标: (1)能够根据检测要求选择合适的电感式传感器。 (2)能够根据被测信号的特点设计出简单合理的传感器检 测电路。 (3)能够正确维护常用电子检测设备。
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第1章 检测技术基础知识
F
准备工作
220V 电感传感器的基本工作原理演示
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第1章 检测技术基础知识
电感传感器的基本工作原理演示
F
气隙变小,电感变大,电流变小
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第1章 检测技术基础知识
3.1.2自感式传感器的测量转换电路
为了测出电感的变化,同时也为了将电感 送入下级电路进行放大和处理,自感式传感 器要用测量转换电路把电感转换为电流或电 压的变化量。
自感式传感器的测量转换电路一般采用调 幅电路,调幅电路主要包括变压器电桥电路 和交流电桥电路。而调频电路和调相电路用 得较少。
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第1章 检测技术基础知识
情感目标: (1)具有工作与学习良好的交流与团队合作能力。 (2)培养良好的合作精神、创新精神和竞争意识。 (3)能适应具体工作的需要,在实际的工作中发挥其创造性 。
教学重难点
教学重点: 电感式传感器的工作原理和应用。 教学难点: 电感式传感器的测量电路。
1)电感量L与衔铁插入深度l1成 正比(在螺线管中部时) 2)适应于测量较大位移 3)灵敏度较低
上述三种传感器的线圈中均通有交流励磁电流,因而衔铁始终承受电磁 吸力,会引起附加误差,且非线性误差较大。另外,外界的干扰(如电源 电压、频率、温度的变化)也会使输出产生误差,所以在实际工作中常采 用差动形式,这样既可以提高传感器的灵敏度,又可以减小测量误差。
第1章 检测技术基础知识
第3章 电感式传感器
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第1章 检测技术基础知识
1 3.1 自感式传感器 2 3.2 差动变压器式传感器 3 3.3 电涡流式传感器 4 3.4 电感式传感器的应用
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第1章 检测技术基础知识
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第1章 检测技术基础知识
2.变截面式自感传感器
L N 20 A 2
图3-4 变截面式自感传感器的输出特性 1—实际输出特性; 2—理想输出特性
由式3-2可知理论上电感量L与气隙截面积A成正比
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3.螺线管式自感传感器
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变截面式 螺线管式
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第1章 检测技术基础知识
1.变隙式自感传感器
L-δ特性曲线
变隙式自感传感器的测量范围与灵敏度及线性度是相矛盾 的,因此变隙式自感式传感器适用于测量微小位移场合。
为了减小非线形误差,实际中广泛采用差动变隙式电感传 感器。
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第1章 检测技术基础知识
电感传感器的基本工作原理
当铁心的气隙较大时,磁路的磁阻Rm也较大,线圈 的电感量L和感抗XL 较小,所以电流I 较大。当铁心 闭合时,磁阻变小、电感变大,电流减小。
I U U U (31)
Z X L 2 fL
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第1章 检测技术基础知识
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第1章 检测技术基础知识
1. 变压器电桥电路
变压器电桥电路如图 3- 7所示, 电桥的工作桥臂为Z1与Z2, 它们是传感器线圈阻抗, 另外两桥臂为交流变压器次级线圈
2021年1章 检测技术基础知识
差动电感传感器的特点
在变隙式差动电感传感器中,当 衔铁随被测量移动而偏离中间位 置时,两个线圈的电感量一个增 加,一个减小,形成差动形式。
曲线1、2为L1、L2 的特性,3
为差动特性
1-差动线圈; 2-铁心; 3-衔铁; 4-测杆; 5-工件
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第1章 检测技术基础知识
电感式传感器
电感式传感器建立在电磁感应的基础上,把输 入物理量(如位移、振幅、压力、流量、 比重等参 数)转换为线圈的电感和互感的变化, 再由测量电路 转换为电压或电流的变化。
电感式传感器具有结构简单, 工作可靠, 测量精 度高, 零点稳定, 输出功率较大等一系列优点, 在工业 生产和科学研究领域得到了广泛的应用。
电感式传感器种类很多, 本章主要介绍自感式、 差动变压器式、电涡流式传感器这三大类传感器。
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第1章 检测技术基础知识
3.1 自感式传感器
先看一个实验: 将一只380 V交流接触器线圈与交流毫安表串联后,接 到机床用控制变压器的36 V交流电压源上,如图4-1所 示。这时毫安表的示值约为几十毫安。用手慢慢将接 触器的活动铁心(称为衔铁)往下按,我们会发现毫 安表的读数逐渐减小。当衔铁与固定铁心之间的气隙 等于零时,毫安表的读数只剩下十几毫安。
请分析:灵敏度、 线性度有何变化
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第1章 检测技术基础知识
差动式电感传感器的特性
从结构图可以看出,差动式电感传感器对外界影响,如温度 的变化、电源频率的变化等基本上可以互相抵消,衔铁承受 的电磁吸力也较小,从而减小了测量误差。
从曲线图可以看出,差动式电感传感器的线性较好,且输出 曲线较陡,灵敏度约为非差动式电感传感器的两倍。
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