檢測系統(tǒng)是機(jī)電一體化產(chǎn)品的一個重要組成部分,是用于檢測相關(guān)外界環(huán)境及產(chǎn)品自身狀態(tài),為控制環(huán)節(jié)提供判斷和處理依據(jù)的信息反饋環(huán)節(jié)。機(jī)電一體化系統(tǒng)中,檢測系統(tǒng)所測試的物理量一般包括:溫度、流量、功率、位移、速度、加速度、力等。由于機(jī)電一體化系統(tǒng)是以電信號為信息傳輸和處理的媒體,且控制系統(tǒng)的輸入接口往往規(guī)定了特定的信號形式(如數(shù)字信號、直流信號、開關(guān)信號),因此,檢測系統(tǒng)通常要用傳感器將被測試的物理量變?yōu)殡娏?,再?jīng)過變換、放大、調(diào)制、解調(diào)、濾波等電路處理后才能得到控制系統(tǒng)(或顯示、記錄等儀器)需要的信號。本文重點(diǎn)介紹各種機(jī)電一體化系統(tǒng)中常見物理量檢測的方法和測試系統(tǒng)的工作原理以及傳感器的信號處理、接口技術(shù)等。
一、 檢測系統(tǒng)的功用、組成及基本要求
檢測系統(tǒng)是機(jī)電一體化產(chǎn)品中的一個重要組成部分,用于實(shí)現(xiàn)計測功能,相當(dāng)于人的感官,用于檢測有關(guān)外部環(huán)境及自身狀態(tài)的各種物理量(力、溫度、距離、變形、位置、速度)及其變化,并將這些信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?,然后?jīng)過相應(yīng)的變換、放大、調(diào)制與解調(diào)、濾波、運(yùn)算等電路,并將這些信號檢測出來,反饋給控制裝置或送去顯示。
傳感器與檢測系統(tǒng)越來越受到人們的重視,應(yīng)用越來越普遍。如各種航天器上,裝備多種檢測與控制系統(tǒng),傳感器測量出航天器飛行參數(shù)、姿態(tài)和發(fā)動機(jī)工作狀態(tài)的各各物理量,輸送給各種自動控制系統(tǒng)以進(jìn)行自調(diào)節(jié),使航天器按照人們預(yù)先設(shè)計的軌道正常運(yùn)行。
在生產(chǎn)中,各種傳感器被用來監(jiān)視和控制生產(chǎn)過程中的各個參數(shù),以使設(shè)備工作在最佳狀態(tài),產(chǎn)品達(dá)到最好質(zhì)量。
在機(jī)電一體化系統(tǒng)中,需要檢測的量絕大多數(shù)是非電量,如力、溫度、距離、變形、位移、速度、加速度、功率等,直接對這些非電量進(jìn)行放大、運(yùn)算、傳輸、記錄、指示等相當(dāng)困難。如果將這些非電量轉(zhuǎn)換為電量,則這一切就變得容易多了。因此,機(jī)電一體化產(chǎn)品的檢測一般都是非電量檢測系統(tǒng)。
構(gòu)成如圖:
圖1 檢測系統(tǒng)構(gòu)成
包括兩個基本環(huán)節(jié):
1.把各種非電量信號轉(zhuǎn)換為電信號,這即是傳感器的功能。傳感器是檢測系統(tǒng)的信號獲取部分,它將被測物理量轉(zhuǎn)換成以電量為主要形式的信號,例如,將機(jī)械位移量轉(zhuǎn)換為電阻、電容或電感等電參數(shù)的變化,將振動或聲音轉(zhuǎn)換成電壓或電荷的變化。傳感器又稱為“一次儀表”;
2.對傳感器送出的電信號進(jìn)行加工,使之成為合乎需要的、便于輸送或顯示和記錄的、可作進(jìn)一步后續(xù)處理的信號。如將阻抗變換為電壓或電流,將信號放大、調(diào)制與解調(diào)、阻抗變換、線性化,以及將信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字編碼信號等。該電信號處理系統(tǒng),通常又稱為“二次儀表”。
由于檢測系統(tǒng)一般由傳感器和若干變換環(huán)節(jié)組成,為了保證檢測過程中把所需信息從信號源通過其載體信號傳輸?shù)捷敵龆耍麄€過程既不失真也不受干擾,傳感器及其檢測系統(tǒng)必須滿足下列基本要求:
1)精度、靈敏度、分辨率高,能滿足機(jī)電一體化系統(tǒng)對檢測精度和速度的要求; 2)線性、穩(wěn)定性、重復(fù)性好,工作可靠;
3)靜、動態(tài)特性好,測量范圍大;
4)抗干擾能力強(qiáng)。
5)體積小、質(zhì)量輕、價格便宜、安裝與維修方便、對環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)。
二、傳感器的分類
隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展和應(yīng)用的普及,世界上傳感器品種達(dá)到3萬余種。傳感器種類繁多,有多種分類方法。
按被測量分類:包括物理量、化學(xué)量和生物量傳感器
按測量原理分類:包括電容式傳感器、電位器式傳感器、電阻式傳感器、電磁式傳感器、電感式傳感器、電離式傳感器、電化學(xué)式傳感器、光導(dǎo)式傳感器、光伏式傳感器、光纖傳感器、熱電式傳感器、伺服式傳感器、諧振式傳感器、應(yīng)變(計)式傳感器、壓電式傳感器、壓阻式傳感器、 磁阻式傳感器、差動變壓器式傳感器、霍耳式傳感器、激光傳感器、(核)輻射傳感器、超聲(波)傳感器和聲表面波傳感器。
按輸出信號的性質(zhì)分類:包括二值型、數(shù)字型、模擬型。
按電源型式分類:包括無源傳感器和有源傳感器。
按制造工藝分類:包括集成傳感器、薄膜傳感器、厚膜傳感器和陶瓷傳感器。按所用材料分 類:包括金屬、聚合物、陶瓷和混合物。
按材料的物理性質(zhì)分類:包括導(dǎo)體、絕緣體、半導(dǎo)體和磁性材料。
按材料的晶體結(jié)構(gòu)分類:包括單晶、多晶和非晶材料。
按輸出的信號分:
二值型傳感器只輸出“1”和“0”或者on和off兩個值,可直接送入微機(jī)進(jìn)行處理。
模擬型傳感器輸出是與輸入物理量變化相對應(yīng)的連續(xù)變化的電量。傳感器的輸入/輸出可能是線性的,也可能不是線性的。線性信號可以直接采用,非線性的信號要經(jīng)過線性化處理,一般需經(jīng)過模擬/數(shù)字(a/d)轉(zhuǎn)換,將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號后再送給微型機(jī)處理。
數(shù)字型傳感器有計數(shù)型和代碼型兩類。計數(shù)型又稱脈沖型,它可以使任何一種脈沖發(fā)生器,所發(fā)出的脈沖數(shù)與輸入量成正比,加上計數(shù)器就可以對輸入量進(jìn)行計數(shù)。例如光柵檢測器和增量式光電編碼器。代碼型傳感器即絕對值式編碼器,它輸出的信號是二進(jìn)制數(shù)字代碼,每一個代碼相當(dāng)于一個一定的輸入量之值。代碼“1”為高電平,“0”為低電平,高低電平可用光電元件或機(jī)械式接觸元件輸出。通常被用來檢測執(zhí)行元件的位置或速度,例如絕對值型光電編碼器、接觸型編碼器等。
三、傳感器的代號
依次為主稱(傳感器) 被測量—轉(zhuǎn)換原理—序號
i. 主稱——傳感器,代號c;
ii. 被測量—用一個或兩個漢語拼音的第一個大寫字母標(biāo)記。見附錄表2:常用被測量代碼表;
iii. 轉(zhuǎn)換原理——用一個或兩個漢語拼音的第一個大寫字母標(biāo)記。見附錄表3:常用轉(zhuǎn)換原 理代碼表;
iv. 序號——用一個阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)記,廠家自定,用來表征產(chǎn)品設(shè)計特性、性能參數(shù)、產(chǎn)品系列等。若產(chǎn)品性能參數(shù)不變,僅在局部有改動或變動時,其序號可在原序號后面順序地加注大寫 字母a、b、c等,(其中i、q不用)。
例:應(yīng)變式位移傳感器: c wy-yb-20;光纖壓力傳感器:c y-gq-2。
傳感器是獲取被測量信息的元件,其質(zhì)量和性能的好壞直接影響到測量結(jié)果的可靠性和準(zhǔn)確度,衡量其質(zhì)量的特性有許多,主要包括靜態(tài)和動態(tài)兩個方面。當(dāng)被測量不隨時間變化或變化很慢時,可以認(rèn)為輸入量和輸出量都和時間無關(guān)。表示它們之間關(guān)系的是一個不含時間變量的代數(shù)方程,在這種關(guān)系的基礎(chǔ)上確定的性能參數(shù)為靜態(tài)特性;當(dāng)被測量隨時間變化很快時,就必須考慮輸人量和輸出量之間的動態(tài)關(guān)系。這時,表示它們之間關(guān)系的是一個含有時間變量的微分方程,與被測量相對應(yīng)的輸出響應(yīng)特性稱為動態(tài)特性。
四、傳感器的基本特性
1、傳感器的靜態(tài)特性
傳感器變換的被測量的數(shù)值處在穩(wěn)定狀態(tài)時,傳感器的輸入/輸出關(guān)系稱為傳感器的靜態(tài)特性。描述傳感器靜態(tài)特性的主要技術(shù)指標(biāo)是:線性度、靈敏度、遲滯、重復(fù)性、分辨率和零漂。
(1)線性度 傳感器的靜態(tài)特性是在靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)條件下,利用一定等級的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,對傳感器進(jìn)行往復(fù)循環(huán)測試,得到輸入/輸出特性(列表或畫曲線)。通常希望這個特性(曲線)為線性,這對標(biāo)定和數(shù)據(jù)處理帶來方便。但實(shí)際的輸出與輸入特性只能接近線性,對比理論直線有偏差,如圖3所示。實(shí)際曲線與其兩個端尖連線(稱理論直線)之間的偏差稱為傳感器的非線性誤差。取其中最大值與輸出滿度值之比作為評價線性度(或非線性誤差)的指標(biāo)。
圖3 傳感器線性度示意圖(1、實(shí)際曲線 2、理想曲線)
(2)靈敏度 傳感器在靜態(tài)標(biāo)準(zhǔn)條件下,輸出變化對輸入變化的比值稱靈敏度,用s0表示,即
對于線性傳感器來說,它的靈敏度s0是個常數(shù)。
(3)遲滯 傳感器在正(輸入量增大)、反(輸入量減小)行程中輸出/輸入特性曲線的不重合程度稱遲滯,遲滯誤差一般以滿量程輸出yfs的百分?jǐn)?shù)表示
式中 △hm——輸出值在正、反行程間的最大差值。
遲滯特性一般由實(shí)驗(yàn)方法確定,如圖4所示。
(4)重復(fù)性 傳感器在同一條件下,被測輸入量按同一方向作全量程連續(xù)多次重復(fù)測量時, 所得輸出/輸入曲線的不一致程度,稱重復(fù)性如圖4-5表示。重復(fù)性誤差用滿量程輸出的百分?jǐn)?shù)表示,即
式中 ——輸出最大重復(fù)性誤差;
重復(fù)特性也用實(shí)驗(yàn)方法確定,常用絕對誤差表示。如圖5表示
圖4 遲滯特性 圖5 重復(fù)特性
(5)分辨力 傳感器能檢測到的最小輸入增量稱分辨力,在輸入零點(diǎn)附近的分辨力稱為閾值。分辨力與滿度輸入比的百分?jǐn)?shù)表示稱為分辨率。
(6)漂移 由于傳感器內(nèi)部因素或外界干擾的情況下,傳感器的輸出變化稱為漂移。當(dāng)輸入狀態(tài)為零時的漂移稱為零點(diǎn)漂移。在其它因素不變情況下,輸出隨著時間的變化產(chǎn)生的漂移稱為時間漂移;隨著溫度變化產(chǎn)生的漂移稱為溫度漂移。
(7)精度 表示測量結(jié)果和被測的“真值”的靠近程度。精度一般是在校驗(yàn)或標(biāo)定的方法來確定,此時“真值”則靠其它更精確的儀器或工作基準(zhǔn)來給出。國家標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了傳感器和測試儀表的精度等級,如電工儀表精度分七級,分別是0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、5級。精度等級(s)的確定方法是:首先算出絕對誤差與輸出滿度量程之比的百分?jǐn)?shù),然后靠近比其低的國家標(biāo)準(zhǔn)等級值即為該儀器的精度等級。
2、傳感器的動態(tài)特性
動態(tài)特性是指傳感器測量動態(tài)信號時,輸出對輸入的響應(yīng)特性。傳感器測量靜態(tài)信號時,由于被測量不隨時間變化,測量和記錄過程不受時間限制。而實(shí)際中大量的被測量是隨時間變化的動態(tài)信號,傳感器的輸出不僅需要精確地顯示被測量的大小,還要顯示被測量時間變換的規(guī)律,即被測量的波形。傳感器能測量動態(tài)信號的能力用動態(tài)特性表示。
動態(tài)特性好的傳感器,其輸出量隨時間的變化規(guī)律將再現(xiàn)輸入量隨時間的變化規(guī)律,即它們具有同一個時間函數(shù)。但是,除了理想情況外,實(shí)際傳感器的輸出信號與輸入信號不會具有相同的時間函數(shù),由此引起動態(tài)誤差。
動態(tài)特性參數(shù)一般都用階躍信號輸入狀態(tài)下的輸出特性和不同頻率信號輸入狀態(tài)下的幅值變化和相位變化表達(dá)。
五、傳感器的選用
1.檢測要求和條件。測量目的、被測物理量選擇、測量范圍、輸入信號最大值和頻帶寬度、測量精度要求、測量所需時間要求等。
2.傳感器性能。精度、穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、輸出量性質(zhì)、對被測物體產(chǎn)生的負(fù)載效應(yīng)、校正周期、輸入端保護(hù)等。
3.使用條件。安裝條件、工作場地的環(huán)境條件(溫度、濕度、振動等)、測量時間、所需功率容量、與其他設(shè)備的連結(jié)、備件與維修服務(wù)等。
六、檢測系統(tǒng)設(shè)計的任務(wù)、方法和步驟
檢測系統(tǒng)設(shè)計的主要任務(wù):根據(jù)使用要求合理選用傳感器,設(shè)計或選用相應(yīng)的信號檢測與處理電路以構(gòu)成檢測系統(tǒng),并對檢測系統(tǒng)進(jìn)行分析與測試,使之在機(jī)電一體化產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)預(yù)期的計測功能。
方法:實(shí)驗(yàn)分析法,即理論分析與實(shí)驗(yàn)測試相結(jié)合的方法。
檢測系統(tǒng)設(shè)計的一般步驟如下:
1.設(shè)計任務(wù)分析
2.系統(tǒng)方案選擇
3.系統(tǒng)構(gòu)成框圖設(shè)計
4.環(huán)節(jié)設(shè)計與制造
5.總裝調(diào)試及實(shí)驗(yàn)分析
6.系統(tǒng)運(yùn)行和考核