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1、速度測(cè)量概述
1、轉(zhuǎn)速測(cè)量中主要考慮的問題
1)被測(cè)物體運(yùn)動(dòng)的速度范圍
高速(5OO~2OOOOOr/min) 超高速(500~600000r/min) 全速(0.10~600000r/mir))
適用的測(cè)速 傳感器較多
超低速(0.10~2.00r/min) 低速(0.5~500r/min)
2)被測(cè)物體可測(cè)點(diǎn)幾何形狀
帶銷、微型電機(jī)
例:光軸、齒輪、葉片、帶孔、帶槽、
3)壞境條件
4)動(dòng)態(tài)/靜態(tài)時(shí)的顯示、記錄、控制
5)誤差、響應(yīng)時(shí)間、輸出控制形式
2、轉(zhuǎn)速測(cè)量的分類及實(shí)現(xiàn)方案
根據(jù)傳感器安裝方式: 1接觸式
2非接觸式
根據(jù)傳感器不同:
1磁電
2
2、光電
3霍爾
4磁敏
傳感器
測(cè)量范圍(kHz)
感應(yīng)對(duì)象
檢測(cè)距離(mm)
應(yīng)用場(chǎng)合
磁敏傳感器
0~10
鐵、電工鋼
0.5?1.5
速度、位移
磁電傳感器
50?5000
電工鋼
0.5-1
速度
霍爾傳感器
0~10
磁鐵
1?5
速度、位移
光電傳感器
0?10
自然光、紅外
1?15
速度、位移
光
接近開關(guān)
0-200HZ
金屬
1?5
速度、位移
3、轉(zhuǎn)速測(cè)量電路
1)轉(zhuǎn)速測(cè)量?jī)x的基木組成:
3、
頻率T轉(zhuǎn)速
N=f/分頻數(shù)
單位r/min
r/s 4、轉(zhuǎn)速傳感器的選擇原則
定數(shù)釆樣:這種方法其實(shí)是測(cè)量單個(gè)脈沖的周期 或指能個(gè)數(shù)脈沖的總周期。這種測(cè)量脈沖的方法 又叫做測(cè)周法。
定時(shí)釆樣。這種方法其實(shí)是測(cè)量單位時(shí)間的脈沖 個(gè)數(shù)。這種測(cè)量脈沖的方法又叫做測(cè)頻法。
① 測(cè)量環(huán)境 ④價(jià)格
② 測(cè)量范圍 ⑤可靠性
系統(tǒng)功耗
\霍爾效應(yīng)和霍爾元件的工作原理☆
1、霍爾效應(yīng)
在半導(dǎo)體薄片中通
以電流I,在與薄片垂直
方向加磁場(chǎng)B,則在半
導(dǎo)體薄片的另外兩端, 盤生一個(gè)大小與控渝電
流I和B乘積成正比的電
動(dòng)勢(shì),這種現(xiàn)象稱為霍 爾效應(yīng)。該電勢(shì)稱為霍 爾電勢(shì)
4、,該薄片稱為霍
爾元件。
2、霍爾電勢(shì)
單位磁感應(yīng)強(qiáng)度和單位控制電流作用時(shí),所 能輸出的霍爾電勢(shì)的大小。單位是mV/ (inA-T) 式中n——半導(dǎo)體單位體 積中的載流子數(shù) e 電子電量
KH―霍爾元件靈敏度
,KH=1/ned
意義:與材料的物理性質(zhì)和幾何尺寸有關(guān),決 定霍爾電勢(shì)的強(qiáng)弱。
霍耳器件薄膜化是提高靈敏度的一個(gè)途徑。
若磁感應(yīng)強(qiáng)度B的方向與霍爾元件的平面法線夾 角為e時(shí),霍耳電勢(shì)應(yīng)為:
K = K“IB co
5、s"
霍爾器件符號(hào)
般為 4 mmX2mmX0. 1mm
C綠色 導(dǎo)線
輸入電流端。
C、D:霍耳輸出端,稱為 或輸出端。
二.材料及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
霍爾元件一般采用具有N型的錯(cuò)、磔化錮和碑化 鋼等半導(dǎo)體單晶材料制成。
Aigg
1 ?僦化鋼元件的輸出較大,但受溫度的影響也較大。
2儲(chǔ)元件的輸出雖小,但它的溫度性能和線性度卻比較好。
3?碑化鋼元件的輸出信號(hào)沒有錚化鋼元件大,但是受溫 度的影響卻比僦化鋼的要小,而且線性度也較
6、好。
采用碑化鋼為霍爾元件的材料得到普遍應(yīng)用
材料:錯(cuò)/硅、碑化彖 碑化鋼、舖化錮/
霍爾元件的主要特性參數(shù):
? (1)輸入電阻和輸岀電阻
輸入電阻:控制電極間的電阻
輸出電阻:霍爾電極之間的電阻
?(2)額定控制電流和最大允許控制電流■ ■
額定控制電流:當(dāng)霍爾元件有控制電流使其本身在 空氣中產(chǎn)生10C溫升時(shí),對(duì)應(yīng)的控制電流值
最大允許控制電流:以元件允許的最大溫升限制所對(duì) 應(yīng)的控制電流值
(3)不等位電勢(shì)q和不等位電阻廠。
?不等位電勢(shì):當(dāng)霍爾元件的控制電流為額定值時(shí), 若元件所處位置的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,測(cè)得的空載霍 爾電勢(shì)。
?不等位電勢(shì)是由霍爾電極2
7、和之間的電阻決定的,
r 稱不等位電阻
0
2
2*
霍爾元件的主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)
材料
控制 電流 (mA)
電壓 (mV, D.1T)
輸入 電阻
(Q)
輸出 電阻 (Q)
靈敏度
(mV/m
A.T)
篇?jiǎng)?mV)
溫系沏 VH度姒丿
EA218
InAs
100
>8.5
3
1.5
> 0.35
<0.5
0.1
FA24
InAsP
100
> 13
6.5
2.4
>0.75
<1
0.07
VHG-110
GaAs
5
5 -10
200-800
200-800
30-220
5的
8、
20%
-0.05
AG1
Ge
20max
> 5
40
30
>2.5
-0.02
MF07FZZ
InSb
10
40-290
8-60
8-65
土 10
-2
MF19FZZ
InSb
10
80-600
8-60
8-65
--
10
-2
MH07FZZ
InSb
IV
80-120
80-400
80-430
10
-0.3
MH19FZZ
InSb
IV
150-250
80-400
80-430
土 10
-0. 3
KH-400A
InSb
5
250-550
9、240-550
50-110
50-1100
10
<-0.3
特點(diǎn):
(1)測(cè)量磁物理量、電量及其它物理量
(2)
實(shí)現(xiàn)乘法運(yùn)算,構(gòu)成各種非線性運(yùn)算部件
(3)輸出信號(hào)的信噪比大 (4)頻率范圍寬:直流~數(shù)百千赫茲
(5) 體積小、重量輕
(6) 穩(wěn)定性好*壽命長
四、霍爾元件連接方式和輸出電路
1、基本測(cè)量電路
UhJhIB
0C IB QC I cc B
2、霍爾元件連接方式
直流供電方式:
控制電流端并聯(lián)
輸出電勢(shì)為:2倍
X
交流供電方式:
控制電流端串聯(lián) 次級(jí)繞阻疊加輸出
10、
X
3、霍爾電勢(shì)的輸出電路
四端器件
輸出電勢(shì):mV量級(jí)
線性應(yīng)用:比例放大器
線性度好、低噪聲放大器
p+15V
Ri
T-15V 工
Ri
Ri
Ri
1
+ 15V
―
—
Ri
I—
I-15V
開關(guān)應(yīng)用:射極跟隨器
靈敏度高:一般放大器
五,II久元件的測(cè)量誤差及補(bǔ)償方法
半導(dǎo)體固有特性
溫度誤差
半導(dǎo)體制造工藝缺陷零位誤差
1、零位誤差及補(bǔ)償
A、B同一等位面:Uo = O>電橋平
11、衡
A、B非同一等位面:Uo#O、電橋不平衡 電橋補(bǔ)償原理:在阻值較大的橋臂上并聯(lián)電阻
wt
/ cy c ? 廠
J 、
1 F-1~
w
Z-Z??4
m
r/
I 4-Z
c ? x
c
h4
L w
I
o
R號(hào)
"? /
^\^3
o
Z7r^
w』
集成霍爾元件
可分為線
12、性 和開關(guān)型兩大類
1、結(jié)構(gòu)及工作原理
材料:硅
工藝:
硅平面工藝
提高靈敏度
N型硅外延層很薄
集成工藝
有磁場(chǎng):VH,放大,
工作原理:
整形: > 開啟閾值,高電平
VT導(dǎo)通,具有吸收電流的負(fù)載能力
磁場(chǎng)減弱:Vh減小,放大,整形:v關(guān)閉閾值,
翻轉(zhuǎn),低電平,VT截止
2、工作特性
B > Bop高T低,開狀態(tài)
B
13、
0
III
1 1
..B(D
Bri
Bh
Bop
3、接口電路
應(yīng)用電路
外形
o Vcc o Vcc Vc P
oVcc
oVcc
Rl
T
Rl
o Vcc
—
Rl
4、磁場(chǎng)施加方式
(1)磁鐵軸心接近式
兩軸心方向
14、重合
(2)磁鐵側(cè)向滑近式
兩平面距離不變, 磁鐵軸線與傳感器 平面垂直
(3)采用磁力集中器增加傳感器的磁感應(yīng)強(qiáng)度
S
處30兔
方I霍爾線性集成傳感器
1、結(jié)構(gòu)及工作原理
輸出電壓與外加磁場(chǎng)強(qiáng)度呈線性比例關(guān)系 構(gòu)成:霍爾元件、放大器、穩(wěn)壓、
電流放大輸出級(jí)、失調(diào)調(diào)整、線性度調(diào)整
單端輸出:SL3501T
雙端輸出:SL3501M
2、主要技術(shù)
15、特性
SL3501T輸出特性曲線
SL3501M輸出特性曲線
霍爾線性集成傳感器的技術(shù)參數(shù)
型號(hào)
電源電壓
(V)
輸出電壓
(V)
靈敏度
(mV/mA.T)
帶寬 (kHz)
工作溫度 ()
SL3501T
8-12
2?5-5
3500 - 7000
25
0-70
SL3501M
8-16
3.6
700- 1400
25
0-70
匕 霍久傳感器的應(yīng)用
1、霍爾位移傳感器
磁場(chǎng)梯度越大,靈敏度越高
、 磁場(chǎng)梯度越均勻,輸出線性越好
測(cè)量范圍:1?2 mm
2、磁感應(yīng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x
RPi
l R
16、P2
SL3501M :
霍爾線性集成傳感器
Ci
SL3501M
調(diào)整表頭量程
調(diào)零
低通濾波
3、直流功率測(cè)量?jī)x
Ic = K\?I B = KuV
Vh = KhIB
= KhKxKiIV=KP
測(cè)量上限:0.3 T
4、轉(zhuǎn)速測(cè)量
永磁體安裝在軸端
永磁體安裝在軸側(cè)
17、
5、測(cè)量電流
測(cè)量大直流電流(10kA):電阻器分流
霍爾元件測(cè)量電流:檢測(cè)通電導(dǎo)線周圍的磁場(chǎng)
6、測(cè)量表面覆蓋層厚度
非磁性涂層
-5V
私350:
5K
7、自動(dòng)憑票供水裝置
霍爾式傳感器的應(yīng)用
18、實(shí)例
磁力線
霍爾轉(zhuǎn)速測(cè)量
(Ae-d direction
(fie-d direction
->J
->
Mb
Mb
HZE
OfTSCT
OfTSCT
B3
MAX
MAX
^csto
0F.-n
KmQCX
0^35
KmQCX
OFPser
SRX
SRX
MAX
MAX
?i
?i
MFLOAUSS METER
MFLOAUSS METER
關(guān)為菇駕酋it (刖駕it)
19、
U-KBIsinQ
霍爾一角位移測(cè)量
表的使用
■
用 電動(dòng)
HI /
實(shí)驗(yàn)探究1
?若閉合電路中有感應(yīng)電流,電路中就一定有電動(dòng) 勢(shì).
?演示實(shí)驗(yàn)并播放動(dòng)畫
?畫出等效電路圖
實(shí)驗(yàn)探究2 ■
在向線圈中插入條形磁鐵的實(shí)驗(yàn)中, 磁鐵的磁場(chǎng)越強(qiáng)、插入的速度越快, 矜生的感血電流就越大。
?實(shí)驗(yàn):電磁感應(yīng)插磁
20、鐵
實(shí)驗(yàn)探究3:
-、磁電感應(yīng)式傳感器工作原理
導(dǎo)體在穩(wěn)恒均勻磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)
穩(wěn)恒均勻磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度; L:導(dǎo)體有效長度; V:導(dǎo)體相對(duì)磁場(chǎng)運(yùn)動(dòng)速度。
N匝線圈處于變化的磁場(chǎng)中
兩種磁電式傳感器結(jié)構(gòu):變磁通式和恒磁通式?!?
1、變磁通式
高速軸上加裝齒輪較危險(xiǎn)而不宜測(cè)量高轉(zhuǎn)速的場(chǎng)合。
變鐵通感應(yīng)式
2、恒定磁通式
閉磁路變磁通式:
2、恒定磁通式
動(dòng)趾彎需針乍原理
動(dòng)騒式瞽翳譬工作原理
2、恒定磁通式
2
■??????■?N ■?第■ ■ ■??_ ?■?■■?■?■幌.■???
21、?■?■
動(dòng)鐵式磁IL1感傳感器
金詼刃架2 fOVM 3線圈4永久逼鐵5光悴
Bo:工作氣隙磁感應(yīng)強(qiáng)度; /:每匝線圈平均長度;
N:線圈在工作氣隙磁場(chǎng) 中的匝數(shù);
V:相對(duì)運(yùn)動(dòng)速度。
1、磁電感應(yīng)式傳感器基本特性
心測(cè)量電路輸入電阻;
R:線圈等效電阻。
傳感器的電流靈敏度為
R+Rf
輸出電壓和電壓靈敏度分別為
提高靈敏度方法:
選用具有磁能積較大的永久磁鐵;
盡量小的氣隙長度,以提高氣隙磁通 密度
為了保證4專感器W出的線性歧,要保證線 圈始終在均勻磁場(chǎng)內(nèi)運(yùn)動(dòng)。
1、磁電感應(yīng)式傳感器的測(cè)量電路
微分刪
域大器
r 11
傳感器通常具有較高的靈敏省,不需要高增
滋電式傳感
J *2hH1
:ilul
應(yīng)電
1 &
Magi
益放大器。但磁電式傳感器是速度傳感器, 若要獲取被測(cè)位移或加速度信號(hào),則需要配 用積分或微分電路O
四、磁電感應(yīng)式傳感器的應(yīng)用
動(dòng)圈式振動(dòng)速度傳感器