劉炳言 李筱雅 李 瑩 陳 菁
(北京林業(yè)大學(xué)理學(xué)院,北京 100083)
當(dāng)一線圈中的電流發(fā)生變化時(shí),在臨近的另一線圈中會產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢,叫做互感現(xiàn)象,通過互感,可以實(shí)現(xiàn)信息的遠(yuǎn)距離傳輸、記錄、顯示和控制,并在精密尺寸檢測、精密位移測量、機(jī)械運(yùn)動(dòng)的測量和控制、航空航天等許多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用[1,2]。
在位移監(jiān)測領(lǐng)域,很多位移傳感器都是接觸式的,經(jīng)過長時(shí)間的重復(fù)使用后難免磨損老化,從而在精度、可靠性、行程和壽命上都大打折扣,最終失去原本的效果[3-5]。針對以上問題,本文利用互感原理設(shè)計(jì)了一套非接觸式的位移監(jiān)測裝置:通過差動(dòng)變壓器的形式進(jìn)行裝置搭建,利用各種功能模塊電路對位移進(jìn)行轉(zhuǎn)化,最終控制單片機(jī)將位移輸出顯示。除了對位移監(jiān)測裝置的設(shè)計(jì),本文進(jìn)行了大量的實(shí)驗(yàn)探究,得到了多組數(shù)據(jù),誤差范圍符合大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)的要求,從而較好地說明了設(shè)計(jì)的可行性與裝置的可應(yīng)用性。
如圖1,設(shè)計(jì)采用兩個(gè)次級線圈組成差動(dòng)式變壓器,由初級線圈P和兩個(gè)次級線圈S1、S2以及使其磁耦合的可移動(dòng)鐵芯構(gòu)成。工作時(shí),P通入交變激勵(lì)電流,則S1、S2內(nèi)將產(chǎn)生和磁耦合都成比例的感應(yīng)電動(dòng)勢,由于S1、S2反極性串聯(lián),故次級輸出電壓的幅度及極性隨鐵芯的位置而變化,從而將位移量轉(zhuǎn)換為電信號[6]。
圖1 差動(dòng)變壓器
位移監(jiān)測的總體方案包括4個(gè)方面,如圖2所示。
圖2 位移監(jiān)測方案圖
1) 位移監(jiān)測部分
該電路主要由差動(dòng)變壓器組成,差動(dòng)變壓器中間鐵芯T1接被測物體,物體位移變化帶動(dòng)中間鐵芯T1移動(dòng),當(dāng)初級繞組接入交流電源后,由于互感作用兩個(gè)次級繞組分別產(chǎn)生不等的電動(dòng)勢,位移量不同,引起輸出電勢不同,因此完成了位移量向電壓值的轉(zhuǎn)換。其中,R1和R8是為了消除零點(diǎn)殘留電壓的補(bǔ)償外電路。
圖3 位移監(jiān)測電路
2) 整流濾波部分
圖4 整流濾波電路
為解決直接處理交流信號造成的電壓不穩(wěn),從而使位移監(jiān)測不準(zhǔn)確的問題,在測量電路之后加一個(gè)整流濾波電路,該整流濾波電路的整流部分用的是全波整流橋,整流橋由4個(gè)二極管組成,濾波部分用的是簡單的R-C濾波,將交流信號處理為直流信號。
3) 小信號放大部分
為放大測量電路的輸出端微小的電勢差,在整流濾波電路之后加小信號放大電路,從而使得被測物位移變化量更加明顯。該電路主要由運(yùn)放U1及R1、R2、R3組成,輸入信號由R3接入該電路,該電路的電壓增益為K=1+R1/R2=101。該電路能將較小的電壓放大101倍,以方便后續(xù)操作。
圖5 小信號放大電路
4) 單片機(jī)顯示部分
本部分主要起到顯示的作用,使被測物位移變化量直觀地表示為顯示屏上的電壓值。單片機(jī)顯示部分采用的是Arduino 單片機(jī),通過analogRead()函數(shù)進(jìn)行模擬量讀取并進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換,再根據(jù)其線性關(guān)系進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,最后利用lcd.print 輸出顯示到屏幕上[11]。
我們首先連接好信號源及穩(wěn)壓源,信號源頻率100kHz,幅值1.775Vpp,信號源調(diào)到正負(fù)15V雙電源供電,按下單片機(jī)上按鍵,以1mm的步長開始轉(zhuǎn)動(dòng)讀數(shù)顯微鏡,并帶動(dòng)鐵芯移動(dòng),單片機(jī)液晶顯示屏的讀數(shù)隨之變化,讀出顯示屏上數(shù)據(jù)如表1所示。
將表1中數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,如圖6所示。
圖6 擬合關(guān)系圖像
由擬合圖像可以看出,位移量與輸出電壓基本呈正比關(guān)系,與理論相一致。
將讀數(shù)顯微鏡從25mm移動(dòng)到20mm,觀察單片機(jī)讀數(shù)變化量;同理測量25mm移動(dòng)到15mm,及25mm移動(dòng)到10mm,分別測量7組數(shù)據(jù),并求出平均值,計(jì)算相對誤差(見表2)。
表1 讀數(shù)與單片機(jī)顯示值對應(yīng)表
表2 位移理論值與測量平均值對比表
將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪圖如下:
圖7 位移測量圖
數(shù)據(jù)的相對誤差都在3%以內(nèi),符合大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)要求,精確度較高,并且測量的距離越長,誤差越小。誤差產(chǎn)生的主要來源于以下兩個(gè)方面:一方面是線圈繞制的匝數(shù)較少,造成互感產(chǎn)生的電壓信號不夠大;另一方面是隨著時(shí)間、溫度的變化,線路及電阻阻值會有所改變,從而導(dǎo)致輸出電壓上下波動(dòng)造成誤差。
電感式植物位移傳感器可用于檢測植物生長情況。如圖8所示,線圈固定而鐵芯可動(dòng),鐵芯的兩端分別連接砝碼和植物,植物的生長使掛在線上的另一端砝碼下降。由于砝碼的下降,會引起差動(dòng)變壓器輸出電壓的變化。根據(jù)電壓變化即可測出植物生長[12]。
圖8 植物生長檢測圖
圖9 質(zhì)量檢測圖
電感式位移傳感器可用于檢測物體質(zhì)量。如圖9所示,將被測物體放在下面粘有4根彈簧的托盤上,托盤下連接著可移動(dòng)的鐵芯,彈簧固定在殼體上,殼體內(nèi)安裝有原副線圈和電源等。根據(jù)公式F=kx,托盤上的質(zhì)量變化引起重力的變化,從而引起彈簧長度的變化,放上物體后托盤向下移動(dòng)帶動(dòng)鐵芯移動(dòng)。由于原副線圈是固定的,鐵芯移動(dòng)引起差動(dòng)變壓器輸出電壓的變化。根據(jù)電壓變化即可反推出物體質(zhì)量。
本文利用互感原理設(shè)計(jì)了位移監(jiān)測裝置并自行搭建了外圍電路,通過線圈內(nèi)部鐵芯的移動(dòng)引起次級線圈內(nèi)感應(yīng)電動(dòng)勢的變化,并將這種電壓變化輸出到單片機(jī)的顯示屏上,比較直觀地表示出位移與電壓變化的關(guān)系,從而測量出位移的大小,并把測量數(shù)據(jù)與讀數(shù)顯微鏡的驗(yàn)證數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,其誤差在大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)允許范圍內(nèi)。在實(shí)驗(yàn)測量結(jié)束后,本文又針對該裝置的設(shè)計(jì)特點(diǎn),拓展其應(yīng)用領(lǐng)域,把裝置應(yīng)用到對植物的生長狀況檢測以及物理質(zhì)量的檢測中去,希望對教學(xué)或科研起到較好的啟發(fā)作用。
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