压电式传感器 磁敏式传感器 课件.ppt

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1、现代检测技术压电式传感器 磁敏传感器精勤求学敦笃励志果毅力行忠恕任事压电式传感器是一种可逆型换能器,既可以将机械能转变为电能,又能将电能转变成机械能。其工作原理是利用某些物质的压电效应。压电常数d与材料和机械形变方向有关,q的极性与变形的形式有关。压电式传感器某些材料(如石英)当沿着一定方向施加力变形,由于材料分子不具备中心对称性,其内部产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,重新恢复到不带电状态,此现象称为正压电效应。压电效应是可逆的。逆压电效应是指当压电材料沿一定方向受

2、到电场作用时,相应的在一定的晶轴方向将产生机械变形或机械应力,又称电致伸缩效应。当外加电场撤去后,晶体内部的应力或变形也随之消失。压电效应纵轴z-z称作光轴,通过六棱柱棱线而垂直于光轴的轴线x-x称作电轴,垂直于棱面的轴线y-y称作机械轴。每个晶体单元中,具有3个硅离子和6个氧离子,氧离子是成对的,构成六边的形状。在没有外力的作用时,电荷互相平衡,外部没有带电现象。压电效应纵向压电效应:沿电轴(x轴)施加作用力,电荷出现在与x轴相垂直的表面上。横向压电效应:沿机械轴(y轴)施加作用力,电荷仍出现在与x

3、轴相垂直的表面上,但极性相反。横向效应(垂直极化)纵向效应(平行极化)石英晶体动画效果压电效应压电常数——表示产生电荷与作用力之间的关系;弹性模量——表示压电元件的刚度,刚度越大,固有振动频率越高;电阻率——电阻率越大,压电元件内阻越大,将减少电荷泄漏;居里点——温度超过居里点时,压电材料的压电性能被破坏。居里点高,压电元件的工作温度范围大。压电材料主要特征参数1.压电晶体——性能优良,压电常数较小,常做标准高精度传感器。石英(SiO2)——天然或人工合成。具有良好的机械强度和压电效应。压电系数较小,

4、但压电系数的时间和温度稳定性好。在20~200℃内,温度每升高1℃,压电系数仅减小0.016%,升高到200℃时,仅减小5%,达到573℃时,失去压电特性,此温度称为石英的居里点。介电常数为4.5。主要压电材料2.压电陶瓷——如钛酸钡、锆钛酸铅、铌镁酸铅等,由多种材料经烧结合成,制作方便,成本低。压电常数一般比石英高数百倍。现代压电元件大多采用压电陶瓷。缺点是机械强度和居里点较低,高温时容易老化,在一般工业广泛应用。3.高分子压电材料——如聚偏二氟乙烯(PVF2)、聚氯乙稀(PVC)等,易于大量生产、

5、面积大、柔软不易破碎,可制成阵列器件,价格便宜。用于微压和机器人触觉。4.压电半导体——具有压电和半导体两种特性,易于集成。主要压电材料压电传感器相当于电荷发生器,或平板电容器,其电容量为:S——压电片面积,ε——压电材料介电常数,δ——极板间距。电容两极板间开路电压为:压电式传感器主要是利用纵向压电效应。等效电路压电材料有很大内阻R,等效为电压源和电流源的电路分别为:等效电路压电传感器本身产生的电荷量很小,且传感器本身的内阻很大,因此输出信号很微弱,给后续测量电路提出很高的要求。由于传感器的内阻及后

6、续测量电路输入电阻Ri非无限大,电路将按指数规律放电,造成测量误差。为了减小误差,Ri越大越好。电荷泄漏使得利用压电传感器测量静态或准静态量非常困难。通常压电传感器适宜作动态测量。实际应用中为了增大输出值,压电传感器往往用两个或两个以上的晶体串联或并联:压电传感器测量电路特点并联时,输出电荷量大、电容大、时间常数大;适宜测量缓变信号和以电荷输出的场合。串联时,输出电压大、电容小、时间常数小。适宜测量高频信号和以电压输出的场合。测量电路电荷放大器的性能稳定,其输出不受电缆分布电容的影响。由于压电式传感器

7、的输出电信号很微弱,通常先把传感器信号先输入到高输入阻抗的前置放大器:电压放大器或电荷放大器,对传感器输出的电压或电荷信号进行放大处理,并实现阻抗变换,将传感器的高输出阻抗变为放大器的低输出阻抗,再用一般的放大检波电路输入到指示仪表或记录器。前置放大器的作用:放大信号、阻抗变换测量电路电荷放大器是一个高增益带电容负反馈的运算放大器,其输入阻抗极高。可将传感器的漏电阻Ra和电荷放大器的输入电阻Ri视为开路。等效电路电荷放大器表明:在一定条件下,电荷放大器的输出电压与外力成正比,与反馈电容成反比,而与Ca

8、、Cc和Ci无关。电荷放大器能量转换型传感器。体积小,重量轻,刚性好,可以提高其固有频率,得到较宽的工作频率范围。灵敏度高,稳定性好,可靠。对应于纵向压电效应的传感器,电荷量与晶体的变形无关,因而灵敏度与传感器刚度无关。有比较理想的线性,且通常没有滞后现象。低频特性较差,主要用于动态测量。压电式传感器的特点动态力、机械冲击、振动、压力、形变、加速度、位移传感器等。压电式传感器的应用如左图所示:当被测物体与传感器一起受到冲击振动时,压电元件受质量块惯性力作

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