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旋转盘测量头1.电感式传感器的功能2.电感式传感器的结构小结3.电感式传感器的工作原理及应用继续努力吧!*它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强及测量精度高等一系列优点,因此在机电控制系统中得到广泛的应用。它的主要缺点是响应较慢,不宜于快速动态测量,而且传感器的分辨率与测量范围有关,测量范围大,分辨率低,反之则高。?[1]?利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流量、振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出的一种传感器。****自感式传感器由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。铁芯和衔铁由导磁材料制成。*****把被测的非电量变化转换为线圈互感变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组用差动形式连接,故称差动变压器式传感器。差动变压器结构形式:变气隙式、变面积式和螺线管式等。应用最多的是螺线管式差动变压器,它可以测量1~100mm范围内的机械位移,并且具有测量精度高、灵敏度高、结构简单、性能可靠等优点。**当初级绕组N1加以激励电压U1时,根据变压器的工作原理,在两个次级绕组N2a和N2b中便会产生感应电势E2a和E2b。如果工艺上保证变压器结构完全对称,则当活动衔铁处于初始平衡位置时,必然会使两互感系数M1=M2。根据电磁感应原理,将有E2a=E2b。变压器两次级绕组反向串联,因而U2=E2a-E2b=0,即差动变压器输出电压为零。活动衔铁向上移动时,由于磁阻的影响,N2a中磁通将大于N2b,使M1M2,因而E2a增加,而E2b减小。反之,E2b增加,E2a减小。因为U2=E2a-E2b,所以当E2a、E2b随着衔铁位移x变化时,也必将随x变化。实际上,当衔铁位于中心位置时,差动变压器输出电压并不等于零,我们把差动变压器在零位移时的输出电压称为零点残余电压,记作ΔU。它的存在使传感器的输出特性不过零点,造成实际特性与理论特性不完全一致。*①设计和工艺上保证结构的对称性在设计和工艺上,力求做到磁路对称,线圈对称,线圈绕制要均匀。铁芯材料要均匀,要经过热处理去除机械应力和改善磁性。②选用合适的测量线路采用相敏检波电路不仅可以鉴别衔铁移动方向,而且可以把衔铁在中间位置时,因高次谐波引起的零点残余电压消除掉。③采用补偿线路在电路上进行补偿。线路补偿主要有:加串联电阻、加并联电容、加反馈电阻或反馈电容等。*电阻R0用于调整零点残余电压。不论两个次级线圈的输出瞬时电压极性如何,流经电容C1的电流方向总是从2到4,流经电容C2的电流方向从6到8,故整流电路的输出电压为:U2=U24-U68当衔铁在零位时,因为U24=U68,所以U2=0;当衔铁在零位以上时,因为U24U68,则U20;当衔铁在零位以下时,则有U24U68,则U20。铁芯在零位以上或以下时,输出电压的极性相反,零点残余电压会自动抵消。可见,差动整流电路可以不考虑相位调整和零点残余电压的影响。***加速度传感器由悬臂梁和差动变压器组成。测量时,将悬臂梁底座及差动变压器的线圈骨架固定,而将衔铁的A端与被测振动体相连,此时传感器作为加速度测量中的惯性元件,它的位移与被测的加速度成正比,使加速度的测量转变为位移的测量。当被测体带动衔铁以Δx振动时,差动变压器的输出电压也按相同的规律变化,通过输出电压值的变化间接地反映了被测加速度的变化。*利用差动变压器和弹性敏感元件相结合,组成压力传感器。当活动衔铁处于中间位置时,膜盒亦在正中间,此时膜盒的上、下压力相同,差动变压器输出电压U=0。当压力P从接头,膜盒产生位移,从而带动固定在膜盒上的差动变压器的衔铁移位,使差动变压器输出电压U≠0,其大小和极性即表示活动衔铁位移的大小和方向,从而可测出压力
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