巴魯夫BALLUFF傳感器的基本特性和指標
一、巴魯夫BALLUFF傳感器的基本特性
1. 靈敏度:是指傳感器對被測量檢測量變化的反應能力。通俗地說,就是當某個被測量變化1個單位時,傳感器輸出的變化量。傳感器的靈敏度越高,表示它對被測量的變化越敏感。一般來說,靈敏度越高的傳感器精度也相對較高。
2. 精度:是指傳感器實際輸出值與實際被測值之間的誤差。即傳感器輸出值與被測值的偏離程度。精度越高的傳感器輸出誤差越小,代表其輸出值更準確。
3. 分辨率:是指巴魯夫BALLUFF傳感器能夠分辨被測量間隔的最小單位。例如,如果傳感器具有10位分辨率,則其能夠分辨10個等分的被測量范圍。分辨率越高,表示傳感器能夠識別更小的被測量變化。
4. 線性度:是指巴魯夫BALLUFF傳感器輸出值與被測量之間的線性關系程度。傳感器在整個被測量范圍內,輸出值與被測值之間的比例關系是否保持一致。線性度越好的傳感器,其輸出值與被測值之間的關系越穩定。
5. 時效性:是指傳感器輸出值對被測物理量變化的反應速度。傳感器的時效性越好,表示它能夠更快地檢測出被測量的變化。
6. 穩定性:是指傳感器在長期使用過程中,輸出值的穩定性和可靠性。穩定性越好的傳感器,表示其輸出值在任何時間段內都具有高度一致性。
二、傳感器的指標
1. 輸出量程:是指傳感器能夠輸出的被測量的范圍。例如,如果傳感器的輸出量程為0~1000V,則當被測量范圍小于0或大于1000V時,該傳感器將無法正常工作。
2. 頻率響應:是指傳感器對被測量的頻率變化的反應能力。傳感器的頻率響應越好,表示其對高頻信號的響應更加敏感。
3. 公差:是指傳感器制造過程中的工藝誤差。公差越小,表示傳感器的精度越高。
4. 工作溫度范圍:是指傳感器可以正常工作的溫度范圍。傳感器的工作溫度范圍越寬,表示其適應性越強。
5. 電源電壓:是指傳感器的正常工作電壓范圍。傳感器的電源電壓穩定,可以確保其輸出值的穩定性。
6. 過載能力:是指傳感器在被測物理量超出其量程時的反應能力。傳感器過載能力越好,表示其對被測量的變化更加靈敏。
總之,對于巴魯夫BALLUFF傳感器來說,其基本特性和指標是評價它的性能和質量的重要標準。在實際應用中,我們要根據實際需要,選擇合適的傳感器類型和規格,才能確保系統的性能和精度。
巴魯夫BALLUFF傳感器的特性
1. 巴魯夫BALLUFF傳感器介紹
巴魯夫BALLUFF傳感器是利用線圈自感或互感系數的變化來實現非電量電測的一種裝置。利用電感式傳感器,能對位移、壓力、振動、應變、流量等參數進行測量。它具有結構簡單、靈敏度高、輸出功率大、輸出阻抗小、抗干擾能力強及測量精度高等一系列優點,因此在機電控制系統中得到廣泛的應用。它的主要缺點是響應較慢,不宜于快速動態測量,而且傳感器的分辨率與測量范圍有關,測量范圍大,分辨率低,反之則高。
2. 概述
電感式傳感器利用電磁感應原理將被測非電量如位移、壓力、流量、 振動等轉換成線圈自感量L或互感量M的變化, 再由測量電路轉換為電壓或電流的變化量輸出。
電感式傳感器具有結構簡單, 工作可靠, 測量精度高, 零點穩定, 輸出功率較大等一系列優點, 其主要缺點是靈敏度、線性度和測量范圍相互制約, 傳感器自身頻率響應低, 不適用于快速動態測量。
電感式傳感器種類很多,常見的有自感式傳感器,互感式傳感器和電渦流式傳感器三種。
3. 工作原理
巴魯夫BALLUFF傳感器的工作原理是電磁感應。它是把被測量如位移等,轉換為電感量變化的一種裝置。按照轉換方式的不同,可分為自感式(包括可變磁阻式與渦流式)和互感式(差動變壓器式)兩種 [2] 。
當一個線圈中電流i變化時,該電流產生的磁通Φ也隨之變化,因而在線圈本身產生感應電勢e,這種現象稱之為自感。產生的感應電勢稱為自感電勢。
變磁阻式傳感器的結構如圖1所示。它由線圈、鐵芯和銜鐵三部分組成。鐵芯和銜鐵由導磁材料如硅鋼片或坡莫合金制成,在鐵芯和銜鐵之間有氣隙,氣隙厚度為δ,傳感器的運動部分與銜鐵相連。當銜鐵移動時,氣隙厚度δ發生改變,引起磁路中磁阻變化,從而導致電感線圈的電感值變化,因此只要能測出這種電感量的變化,就能確定銜鐵位移量的大小和方向。
特點:變磁阻式傳感器具有很高的靈敏度,這樣對待測信號的放大倍數要求低。但是受氣隙δ寬度的影響,該類傳感器的測量范圍很小。
可變磁阻式傳感器自感
自感L與氣隙δ成反比,而與氣隙導磁截面積S0成正比。
靈敏度S與氣隙長度δ的平方成反比,δ愈小,靈敏度S愈高。為了減小非線性誤差,在實際應用中,一般取。這種傳感器適用于較小位移的測量,一般約為0.001~1 mm。
巴魯夫BALLUFF傳感器的工作原理是利用電磁感應中的互感現象,將被測位移量轉換成線圈互感的變化。由于常采用兩個次級線圈組成差動式,故又稱差動變壓器式傳感器。
差動變壓器式傳感器輸出的電壓是交流量,如用交流電壓表指示,則輸出值只能反應鐵芯位移的大小,而不能反應移動的極性;同時,交流電壓輸出存在一定的零點殘余電壓,使活動銜鐵位于中間位置時,輸出也不為零。因此,差動變壓器式傳感器的后接電路應采用既能反應鐵芯位移極性,又能補償零點殘余電壓的差動直流輸出電路。
把被測的非電量變化轉換為線圈互感變化的傳感器稱為互感式傳感器。這種傳感器是根據變壓器的基本原理制成的,并且次級繞組用差動形式連接,故稱差動變壓器式傳感器。
差動變壓器結構形式較多,有變隙式、變面積式和螺線管式等。變隙式傳感器的結構原理如圖2所示。
金屬導體置于變化著的磁場中,導體內就會產生感應電流,這種電流像水中旋渦一樣
在導體轉圈,這種現象稱為渦流效應。電渦流式傳感器結構示意圖如圖3所示。 根據法拉第定律,當傳感器線圈通以正弦交變電流I1時,線圈周圍空間必然產生正弦交變磁場H1,使置于此磁場中的金屬導體中感應電渦流I2,I2又產生新的交變磁場H2。
4. 優缺點
巴魯夫BALLUFF傳感器的主要優點是:
(1) 結構簡單,可靠;
(2) 靈敏度高,最高分辨力達0.1μm ;
(3) 測量精確度高,輸出線性度可達±0.1% ;
(4) 輸出功率較大,在某些情況下可不經放大,直接接二次儀表。
其缺點是:
(1) 巴魯夫BALLUFF傳感器本身的頻率響應不高,不適于快速動態測量;
(2) 對激磁電源的頻率和幅度的穩定度要求較高;
(3) 傳感器分辨力與測量范圍有關,測量范圍大,分辨力低,反之則高。
巴魯夫BALLUFF傳感器的特性
1. 巴魯夫BALLUFF傳感器是指將被測量(如尺寸、壓力等)的變化轉換成電容量變化的一種傳感器。實際上,它本身(或和被測物體)就是一個可變電容器。
2. 電容傳感器的應用
巴魯夫BALLUFF傳感器可以直接測量的非電量為:直線位移、角位移及介質的幾何尺寸(或稱物位),直線位移及角位移可以是靜態的,也可以是動態的,例如是直線振動及角振動。用于上述三類非電參數變換測量的變換器一般說來原理比較簡單,無需再作任何預變換。
用來測量金屬表面狀況、距離尺寸、振幅等量的傳感器,往往采用單極式變間隙電容傳感器,使用時常將被測物作為傳感器的一個極板,而另一個電極板在傳感器內。
測物位的傳感器多數是采用電容式傳感器作轉換元件。電容式傳感器還可用于測量原油中含水量、糧食中的含水量等。