
- •50. Датчики. Общие положения. Резисторные датчики.
- •Резисторные датчики
- •51. Сельсины. Общие положения и работа в индикаторном режиме.
- •52.Работа сельсинов в трансформаторном режиме.
- •53.Схемы, с использованием сельсинов.
- •54. Вращающие трансформаторы. Синусно-косинусный вт.
- •55. Способы симметрирования вт
- •56. Линейный вт. Возможные схемы с использованием вт.
- •57. Датчик с кодовым диском.
- •58. Датчик скорости (постоянного тока).
- •59.Датчик скорости (переменного тока).
- •60. Импульсные преобразователи скорости.
- •Мал.8.21. Схема кодового диска
- •Мал.8.22. Схема датчика імпульсів
- •61.Датчик напряжения и тока.
- •62.Датчик э.Д.С.
- •63.Датчик потока.
- •64.Датчик динамического тока.
- •65.Синтез лпу.
- •66.Типи перетворювачів неелектричних величин в електричні
- •2. Ємнісні перетворювачі
- •3. П'єзоелектричні перетворювачі
- •4.Електромагнітні перетворювачі
- •4.1. Індуктивні перетворювачі
- •4.2. Взаємоіндуктивні перетворювачі.
- •5. Електромеханічні перетворювачі
- •6. Термоелектричні перетворювачі.
- •7. Магнитоупругие перетворювачі.
- •8. Фотоелектричні перетворювачі
- •10. Гальванічні перетворювачі.
- •11. Газоанализирующие перетворювачі
- •12. Індуктивні перетворювачі
- •13. Електромагнітні перетворювачі
- •67. Структура контрольно-вимірювальних і керуючих систем.
- •68. Виды характеристик преобразователей
- •1. Статичні характеристики перетворювачів.
- •2. Динамічні характеристики перетворювачів.
- •Мал. 7.6. Знаходження дінамічних показників перетворювача по кривій перехідного процеса.
- •3.Частотні характеристики перетворювачів
- •69. Цифровые методы измерения скорости
- •Мал.8.20. Схема цифрового датчика швидкості (цдс)
- •70. Датчики температуры из платины и никеля
- •Мал. 9.1. Проста вимірювальна схема для терморезисторов.
- •71. Термопары
- •72. Кремниевые датчики температуры.
- •73. Интегральные датчики температуры.
- •74. Температурный контроллер
- •75. Температурно-частотный преобразователь.
- •76. Терморезисторы с положительным и отрицательным ткс.
- •79. Компенсация температурных погрешностей.
- •80. Схема электронного барометра.
- •50. Датчики. Общие положения. Резисторные датчики.
69. Цифровые методы измерения скорости
Сучасні системи приводу вимагають більш високої швидкодії й точності. Тому більш доцільно застосовувати цифрові датчики швидкості (ЦДС).(мал.8.20.)
Мал.8.20. Схема цифрового датчика швидкості (цдс)
ЦДС функціонально складаються із двох частин:
1. Імпульсний перетворювач швидкості (ДИ), який здійснює перетворення кутової швидкості двигуна в імпульси із частотою (f) пропорційної швидкості.
2. Кодовий перетворювач (КП), лічильник імпульсів (СИ), який формує на інтервалі (Т) цифровий код Ан вихідної величини датчика швидкості.
70. Датчики температуры из платины и никеля
Для точного
виміру температури в діапазоні від -200
до +850С застосовуються датчики температури
з нікелю або платины. Електричний опір
металевих провідників виміряється
згідно з рівнянням
де R0 - опір при 0Со, R1 - опір при температурі Т1, α - температурний коефіцієнт.
Сопотивление при 00С у большенстве випадків вибирається рівним 100Ом.
Вимірювальні схеми
Для виміру температури датчик необхідно подклчать до вимірювальної схеми. На виході якої формується напруги, пропорційне температурі. Найпростішою схемою є міст (мал.9.1).
Найважливішим різновидом теплових датчиків є датчики температури, тому що багато процесів регулюються температурою, наприклад:
1. регулювання отопленія на основі виміри температури теплоносія
на вході й виходе.
2. регулювання температури води в пральній машині.
3. регулювання температури праски і т.д.
Датчиком температура виміряється, як правило на підставі залежності електричного опору від температури. Залежно від того. Зростає або знижується електроопір датчика при підвищенні температури, розрізняють напівпровідникові датчики відповідно з позитивним або негативним температурним коефіцієнтом (ТКС) . Металеві датчики з нікелю або платины завжди мають позитивний ТКС. СВ випадку датчиків на основі термопар виникає ЭДС. пропорційна температурі.
Мал. 9.1. Проста вимірювальна схема для терморезисторов.
В случае виміру напруги воно виходить рівним
При цьому необхідно використовувати высокоомный вольтметр, тому що між крапками 1 і 2 не повинен протікати струм.
Якщо застосовувати низкоомный амперметр, то між крапками 1 і 2 виникає струм короткого замикання, обумовлений вираженням
Де Іs - струм
харчування.
Практична схема наведена мал.9.2.
Вимірювальний струм Іs повинен бути дуже малий, щоб не викликати нагрівання резистора Rth, яке може привести до помилок виміру. Ця так звана погрішність самонагрівання залежить від подводимой електричної потужності (P = І2R), величини тепла, що приділяється, і приладової постійної ЕК, називаної коэфіцієнтом самонагрівання.
Мал. 9.2. Принципова схема прибора для вимірювання температури
Обумовлене самонагріванням підвищення температури ΔΤ можна розрахувати по формулі
де Т1, Т2 - значення температури при наявності й відсутності вимірювального Іs відповідно, Р - подводимая до вимірювального опору потужність, ЕК - коефіцієнт самонагрівання (мВт/0С). Звичайно величину ЕК як характеристику датчика вказують для виміру у воді й повітрі.