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为零。

3、旋转测微头向轴向方向推进,每转动0.2mm记下一个读数,直到读数近似不变,将读数填入表20-1。

表20-1

X(mm) V(mv) 作出V-X曲线,计算不同线性范围时的灵敏度和非线性误差。

实验二十一 交流激励时霍尔式传感器的位移特性

实验

一、实验目的:了解交流激励时霍尔片的特性

二、基本原理:交流激励时霍尔元件与直流激励一样,基本工作原理相同,不同之处是测量电路。

三、需用器件与单元:在实验二十基础上加相敏检波、移相、滤波模块、双线示波器。

四、实验步骤:

1、传感器安装同实验二十,实验模块上连线见图21-1。

?1 Vi ?2VO AC 示波器

1KHz 4Vp-p Vi VO V i 主控箱 VO V i 数显表 霍尔实验模块 移相、相敏、低通滤波模块

图21-1 交流激励时霍尔传感器位移实验接线图

2、调节音频振荡器频率和幅度旋钮,从Lv输出用示波器测量,使输出为1KHz、峰-峰值为4V,引入电路中(激励电压从音频输出端Lv输出频率1KHz,幅值为4V峰-峰值,注意电压过大会烧坏霍尔元件)。

3、调节测微头使霍尔传感器处于磁钢中点,先用示波器观察使霍尔元件不等位电势为最小,然后从数显表上观察,调节电位器Rw1、Rw2使显示为零。

4、调节测微头使霍尔传感器产生一个较大的位移,利用示波器观察相敏检波器输出,旋转移相单元电位器Rw和相敏检波电位器Rw,使示波器显示全波整流波形,且数显表显示相对值。

5、使数显表显示为零,然后旋动测微头,记下每转动0.2mm时表头读数,填入表21-1。

表21-1 交流激励时输出电压和位移数据

X(mm) V(mv) 6、根据表5-2作出V-X曲线,计算不同量程时的非线性误差。

实验二十二 光纤传感器的位移特性实验

一、实验目的:了解光纤位移传感器的工作原理和性能。

二、基本原理:本实验采用的是导光型多模光纤,它由两束光纤混合组成Y型光纤,探头为半圆分布,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,即探头,它与被测体相距X,由光源发出的光通过光纤传到端部射出后再经被测体反射回来,由另一束光纤接收反射光信号再由光电转换器转换成电压量,而光电转换器转换的电压量大小与间距X有关,因此可用于测量位移。

三、需用器件与单元:光纤传感器、光纤传感器实验模块、数显单元、测微头、±15V直流源、反射面。

四、实验步骤:

1、根据图22-1安装光纤位移传感器,两束光纤插入实验板上的光电变换座孔上。其内部已和发光管D及光电转换管T相接。

光纤位移传感器 反射面 模块 测量架 测微头

光电变换座 图22-1 光纤传感器安装示意图

2、将光纤实验模块输出端Vo1与数显单元相连,见图22-2。