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第4章非電量的電測技術(shù)第4章非電量的電測技術(shù)4.1電位器式傳感器4.2電阻應(yīng)變式傳感器4.3電感式傳感器4.4電容式傳感器4.5熱電偶傳感器4.6熱電阻傳感器4.7壓電傳感器4.8超聲波傳感器4.9振弦式傳感器4.10光電式傳感器4.11激光式傳感器4.12光纖傳感器4.13紅外式傳感器4.14熱敏傳感器4.15霍爾式傳感器4.16氣敏傳感器第4章非電量的電測技術(shù)何為非電量?機械量(如溫度、壓力、速度、位移、應(yīng)變、流量、液位等)、熱工量(如溫度、壓力、流量等)和化工量(濃度、成分、PH值等)。非電量的電測技術(shù)就是將各種非電量變換為電量,而后進(jìn)行測量的方法。非電量電測技術(shù)中的關(guān)鍵技術(shù)是研究如何將非電量轉(zhuǎn)換成電量的技術(shù)――傳感技術(shù)。常用電位器式傳感器有:直線位移型、角位移型、非線性型.左圖為典型的電位器式傳感器的結(jié)構(gòu)原理。它由電阻元件(包括骨架和金屬電阻絲)和電刷(活動觸點)兩個基本部分組成。由圖可見,當(dāng)有機械位移時,電位器的動觸點產(chǎn)生位移,而改變了動觸點相對于電位參考點(A點)的電阻,從而實現(xiàn)了非電量(位移)到電量(電阻值或電壓幅值)的轉(zhuǎn)換。電位器式傳感器有線性和非線性電位器式傳感器兩大類。4.1.1電位器式傳感器的結(jié)構(gòu)圖4-1電位器式傳感器原理圖a)直線位移式b)轉(zhuǎn)角位移式1-金屬電阻絲2-骨架3-電刷電位器式傳感器結(jié)構(gòu)形式電位器式傳感器分類滑線式半導(dǎo)體式骨架式分段電阻式液體觸點式電位器式傳感器結(jié)構(gòu)如右圖所示。
由于電位器單位長度上電阻值處處相等,當(dāng)電刷行程為時,對應(yīng)的空載輸出電阻和輸出電壓分別為:
和 式中,和分別為電位器電刷的最大行程和加于電位器兩端的最大電壓;和分別為線性電位器的電阻靈敏度和電壓靈敏度。由于,為導(dǎo)線間的節(jié)距,因此和可表示為: 和 式中,為導(dǎo)線中的電流。實際上繞線線性電位器的變換是一匝一匝進(jìn)行的,電刷每移過一匝,輸出電壓(或電阻)產(chǎn)生一個增量(),其值為:
由此可見,繞線線性電位器傳感器的輸入輸出特性不是線性的,而是一條階梯特性曲線。其理想階梯特性曲線見圖4-3。由圖4-3可求出繞線線性電位器傳感器的電壓分辨率,其定義為:在工作行程內(nèi)電位器產(chǎn)生一個可測得出的輸出電壓變化量與最大輸出電壓之比的百分?jǐn)?shù),即:
圖4-3繞線線性電位器傳感器理想階梯特性曲線由圖4-3可求出繞線線性電位器傳感器的階梯誤差,其定義為理想階梯特性曲線與理想的理論直線的最大偏差值與最大輸出電壓之比的百分?jǐn)?shù),即:
上面研究的是線性電位器的空載特性。實際上,由于負(fù)載電阻,當(dāng)傳感器帶負(fù)載時的工作特性稱為負(fù)載特性。由于負(fù)載效應(yīng)的存在,傳感器的負(fù)載特性與理想空載特性之間存在著偏差稱為負(fù)載誤差。負(fù)載誤差與負(fù)載電阻的大小有關(guān),負(fù)載電阻愈大,負(fù)載誤差愈小,反之亦然。
引起的負(fù)載誤差為:若負(fù)載,可求得輸出電壓為:
引起的負(fù)載誤差為:
由此可見,欲使負(fù)載誤差小于1.0%,必須保證負(fù)載電阻以上。非線性電位器傳感器是指在空載時其輸出電壓(或電阻)與電刷行程之間具有非線性函數(shù)關(guān)系的一種電位器觸感器,也稱為函數(shù)電位器傳感器。它可以實現(xiàn)指數(shù)函數(shù)、對數(shù)函數(shù)、三角函數(shù)及其它任意函數(shù),因此可以滿足控制系統(tǒng)的特殊要求。常用的非線性電位器傳感器有變骨架式、變截距式和分路電阻式等。對廣大用戶而言,常用分路電阻式,因此僅討論分路電阻式非線性電位器傳感器。4.1.3非線性電位器傳感器分路電阻式非線性電位器傳感器分路電阻式非線性電位器傳感器的工作原理實際上是通過折線逼近法來實現(xiàn)函數(shù)變換關(guān)系的,見圖4-6。圖4-6分路電阻式非線性電位器傳感器a)特性曲線
b)電路圖
2.電位器式位移測量
電位器式傳感器測量的基本參數(shù)是直線位移或轉(zhuǎn)角位移,因此,凡能轉(zhuǎn)變成位移的參數(shù)均可用電位器作為檢測元件,例如,溫度、物位、振動、位移、速度、線膨脹等。圖4
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