东南大学检测技术第4次实验报告Word文件下载.docx
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常州楼5楼实验组别:
同组人员:
实验时间:
2016年12月30日
评定成绩:
审阅教师:
实验十七霍尔转速传感器测电机转速实验
一、实验目的·
·
3
二、基本原理·
三、实验器材·
四、实验步骤·
五、实验数据处理·
4
六、思考题·
实验三十二光纤传感器的位移特性实验
5
6
实验三十四光电转速传感器的转速测量实验
7
四、实验步骤一·
8
9
实验三十五光电传感器控制电机转速实验
10
四、调节仪简介·
五、实验步骤·
12
14
一、实验目的
了解霍尔转速传感器的应用。
二、基本原理
利用霍尔效应表达式:
UH=KH·
IB,当被测圆盘上装上N只磁性体时,圆盘每转一周磁场就变化N次。
每转一周霍尔电势就同频率相应变化,输出电势通过放大、整形和计数电路计数就可以测量被测物体的转速。
三、实验器材
主机箱、霍尔转速传感器、转动源。
四、实验步骤
1、根据图5-5将霍尔转速传感器安装于霍尔架上,传感器的端面对准转盘上的磁钢并调节升降杆使传感器端面与磁钢之间的间隙大约为2~3mm。
2、在接线以前,先合上主机箱电源开关,将主机箱中的转速调节电源2~24v旋钮调到最小(逆时针方向转到底),接入电压表(显示选择打到20v档),监测大约为1.25v;
关闭主机箱电源,将霍尔转速传感器、转动电源按图5-5所示分别接到主机箱的相应电源和频率/转速表(转速档)的Fin上。
3、合上主机箱电源开关,在小于12v范围内(电压表监测)调节主机箱的转速调节电源(调节电压改变电机电枢电压),观察电机转动及转速表的显示情况。
4、从2v开始记录,每增加1v相应电机转速的数据(待电机转速比较稳定后读取数据)。
画出电机的v~n(电机电枢电压与电机转速的关系)特性曲线。
实验完毕,关闭电源。
五、实验数据处理
1、实验数据
电压
2
11
转速
330
550
790
1020
1240
1460
1700
1920
2140
2360
表5-3
记电压为X,转速为Y,拟合曲线表达式为:
2、实验曲线
六、思考题
1、利用霍尔元件测转速,在测量上有否限制?
答:
有限制。
利用霍尔元件测转速时,每当磁感应强度发发生变化时,霍尔元件就输出一个脉冲,如果转速过慢,磁感应强度发生变化的周期过长,大于读取脉冲信号的电路的工作周期,就会导致计数错误
2、本实验装置上用了六只磁钢,能否用一只磁钢?
答:
可以,在本实验中,霍尔是单级的,可以用一只磁钢,用一只磁钢可靠性和精度要差于6只磁钢。
了解光纤位移传感器的工作原理和性能。
本实验采用的是传光型光纤,它由两束光纤混合后,组成Y型光纤,半园分布即双D分
布,一束光纤端部与光源相接发射光束,另一束端部与光电转换器相接接收光束。
两光束混合后的端部是工作端亦称探头,它与被测体相距X,由光源发出的光纤传到端部出射后再经被测体反射回来,另一束光纤接收光信号由光电转换器转换成电量,而光电转换器转换的电量大小与间距X有关,因此可用于测量位移。
主机箱、光纤传感器、光纤传感器实验模板、测微头、反射面。
1、根据图7-9示意安装光纤位移传感器和测微头,二束光纤分别插入实验模板上的光电座(其内部有发光管D和光电三极管T)中。
连接好其它接线。
2、检查接线无误后,合上主机箱电源开关。
调节测微头,使光反射面与Y型光纤头轻触;
再调节实验模板上的Rw电位器,使电压表(20V档)显示为0V。
3、旋转测微头,被测体离开探头,每隔0.1mm读取电压表显示值,将数据填入表7-8。
根据表7-8数据画出实验曲线,计算测量范围1mm时的灵敏度和非线性误差。
12.25
12.35
12.45
12.55
12.65
12.75
12.85
12.95
13.05
13.15
13.25
0.06
0.16
0.28
0.39
0.51
0.61
0.70
0.81
0.88
0.98
表7-8光纤位移传感器输出电压与位移数据
记位移为X,电压为Y,测量范围为1mm时,拟合曲线表达式为:
线性度:
由拟合曲线及散点图可以看出,最大偏差在点处,故
灵敏度:
图4.3拟合曲线
光纤位移传感器测位移时对被测体的表面有些什么要求?
光纤传感器位移/输出电压(信号)曲线的形状取决于光纤探头的结构特性,但是输出信号的绝对值却是被测表面反射率的函数,为了使传感器的位移灵敏度与被测表面反射率无关,可采取归一化过程,即将光纤探头调整到位移/输出曲线的波峰位置上,调整输人光使输出信号达到满量程,这样就可对被测量表面的颜色、灰度进行补偿
了解光电转速传感器测量转速的原理及方法。
光电式转速传感器有反射型和透射型二种。
本实验装置是透射型的(光电断续器),传感器端部二内侧分别装有发光管和光电管,发光管发出的光源透过转盘上通孔后由光电管接收转换成电信号,由于转盘上有均匀间隔的6个孔,转动时将获得与转速有关的脉冲数,将脉冲计数处理即可得到转速值。
主机箱、转动源、光电转速传感器—光电断续器(已装在转动源上)。
1、将主机箱中的转速调节0~24V旋钮旋到最小(逆时针旋到底)并接上电压表;
再按图7-12所示接线。
将主机箱中频率/转速表的切换开关切换到转速处。
在小于12V范围内(电压表监测),调节主机箱的转速调节电源(即调节电机电枢电压),观察电机转动及转速表的显示情况4。
3、从2V开始每增加1V记录相应电机转速的数据(待转速表显示比较稳定后读取数据)。
画出电机的V-n特性曲线(电机电枢电压与电机转速的关系)。
570
770
1450
1680
1900
2130
2350
表5-4
已进行的实验中用了多种传感器测量转速,试分析比较一下哪种方法最简单、方便。
我认为本实验用霍尔传感器会更好,因为霍尔式精度比较高,频率比较快,成本低。
并且对外部环境的要求不高,工作温度可以达到150°
,综合各方面因素考虑,霍尔传感器做这次实验的计数元件更为简单、方便。
了解智能调节器和光电传感器(光电断续器—光耦)的应用,学会智能调节器的使用。
利用光电传感器检测到的转速频率信号经F/V转换后作为转速的反馈信号,该反馈信号与智能人工调节仪的转速设定比较后进行数字PID运算,调节电压驱动器改变直流电机电枢电压,使电机转速趋近设定转速(设定值:
400转/分~2200转/分)。
转速控制原理框图如图7-13所示。
主机箱、转动源。
四、调节仪简介
(一)概述
主机箱中所装的调节仪表为人工智能工业调节仪,该仪表由单片机控制,具有热电阻、热电偶、电压、电流、频率、TTL电平等
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