目录

  • 1 传感器的基本知识
    • 1.1 传感器的作用、地位、应用与发展
    • 1.2 传感器的定义、组成、分类及命名、代号
    • 1.3 传感器的基本特性
  • 2 力、压力传感器
    • 2.1 电阻应变式传感器
    • 2.2 实验
    • 2.3 压电式传感器、压阻式传感器
    • 2.4 电容式传感器
    • 2.5 电感式传感器(一)
    • 2.6 电感式传感器(二)
    • 2.7 实验
  • 3 温度传感器
    • 3.1 电阻式温度传感器
    • 3.2 实验
    • 3.3 热电偶式温度传感器
    • 3.4 实验
    • 3.5 集成、辐射式温度传感器
  • 4 位移、物位传感器
    • 4.1 电位器式位移传感器、接近传感器
    • 4.2 光栅、磁栅位移传感器
    • 4.3 接近传感器、液位传感器
    • 4.4 电容式物位传感器、流量传感器
  • 5 气敏湿敏传感器
    • 5.1 气敏传感器
    • 5.2 湿敏传感器
    • 5.3 实验
  • 6 超声波式传感器
    • 6.1 结构、原理及应用
  • 7 第七单元 光电传感器
    • 7.1 光电效应及光电元器件
    • 7.2 光电传感器
    • 7.3 红外传感器
  • 8 磁敏传感器
    • 8.1 霍尔传感器
    • 8.2 磁敏传感器
电感式传感器(二)

2.6.4 电涡流式传感器

   

1. 工作原理

根据法拉第电磁感应原理,块状金属导体置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时(与金属是否块状无关,且切割不变化的磁场时无涡流),导体内将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流,以上现象称为电涡流效应。而根据电涡流效应制成的传感器称为电涡流式传感器

前置器中高频振荡电流通过延伸电缆流入探头线圈,在探头头部的线圈中产生交变的磁场。当被测金属体靠近这一磁场,则在此金属表面产生感应电流,与此同时该电涡流场也产生一个方向与头部线圈方向相反的交变磁场,由于其反作用,使头部线圈高频电流的幅度和相位得到改变(线圈的有效阻抗),这一变化与金属体磁导率、电导率、线圈的几何形状、几何尺寸、电流频率以及头部线圈到金属导体表面的距离等参数有关。

通常假定金属导体材质均匀且性能是线性和各项同性,则线圈和金属导体系统的物理性质可由金属导体的电导率б、磁导率ξ、尺寸因子τ、头部体线圈与金属导体表面的距离D、电流强度I和频率ω参数来描述。则线圈特征阻抗可用Z=F(τ, ξ, б, D, I, ω)函数来表示。通常我们能做到控制τ, ξ, б, I, ω这几个参数在一定范围内不变,则线圈的特征阻抗Z就成为距离D的单值函数,虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为“S”型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。于此,通过前置器电子线路的处理,将线圈阻抗Z的变化,即头部体线圈与金属导体的距离D的变化转化成电压或电流的变化。输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,电涡流传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。







2. 等效电路










3. 转换电路

1)桥路

2)谐振电路

3)调频电路

4. 应用 

电涡流传感器通过电涡流效应的原理,准确测量被测体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置,其特点是长期工作可靠性好、灵敏度高、抗干扰能力强、非接触测量、响应速度快、不受油水等介质的影响,常被用于对大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数进行长期实时监测,可以分析出设备的工作状况和故障原因,有效地对设备进行保护及预维修。















5. 常见电涡流传感器的基本结构