- •Расчёт и проектирование элементов измерительных устройств
- •Содержание
- •1. Цель работы
- •2. Краткие теоретические сведения
- •3. Объект исследования.
- •4. Порядок проведения лабораторной работы
- •Лабораторная работа №2 изучение физических основ работы индукционных датчиков угла
- •Основы теории
- •3. Описание лабораторной установки
- •Последовательность выполнения работ
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •2. Фрайден Дж. Современные датчики: справочник. – м.: Техносфера, 2005. – 592 с.
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •7. Библиографический список
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •3. Описание лабораторной установки
- •4. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5. Содержание отчета
- •6. Контрольные вопросы
- •7. Библиографический список
3. Описание лабораторной установки
В качестве исследуемого терморезистора возьмем прибор дТС014-50М.В3.20/0.5 производства фирмы «Овен» (г. Москва, www.owen.ru).
В качестве измерителя температуры в лабораторной работе применяется ТРМ200. Основные характеристики этой системы приведены в таблице.
Параметры |
Значение |
Питание |
|
Напряжение питания |
90…245 В |
Потребляемая мощность |
6 ВА |
Частота |
47…63 Гц |
Входы |
|
Время опроса датчика |
1 с |
Входное сопротивление при подключении |
|
источника унифицированного сигнала: |
|
- тока (при подключении внешнего |
100 Ом + - 0,1 % |
прецизионного резистра) |
|
- напряжение , не менее |
100 кОм |
Предел основной допустимой приведенной |
|
погрешности при измерении: |
|
- термопреобразователем сопротивления |
0,25% |
- термопарой |
0,50% |
- унифицированных сигналов тока и напряжения |
0,50% |
Интерфейс связи |
|
Тип интерфейса |
RS-485 |
Скорость передачи данных, кбит/с |
2,4;4,8;9,6; 14,4; 19,6; 28,8; |
|
38,4; 57,6; 115,2 |
Тип кабеля |
Экранированная витая пара |
Корпус |
|
Габаритные размеры, мм |
130х105х65 |
Степень защиты корпуса |
IP44 |
Эксперимент проводится по следующей схеме. Исследуемый терморезистор помещается в нагревательный прибор. Температуру нагревательного прибора регулируется с помощью лабораторного блока питания HY3003D-2. Для измерения текущей температуры внутри нагревательного элемента используем двухканальный измеритель ТРМ200. Согласно паспортным данным погрешность измерения температуры данной системы составляет менее ±0,050С. Поэтому показания системы необходимо округлять до величины 0,10С. Измерение сопротивления терморезистора производить с помощью мультиметра M890G. Согласно паспортным данным погрешность измерения сопротивления составляет менее ±0,05Ом. Поэтому показания мультиметра округлим до величины 0,1Ом.
Для определения постоянной времени терморезистора необходимо построить его переходный процесс, т.е. зависимость по времени выходного сигнала (сопротивления) терморезистора при ступенчатом изменении входного сигнала (температуры).
Фиксировать изменение во времени сопротивления неудобно, проще фиксировать падение напряжение на этом сопротивлении:
,
где
- падение напряжения на сопротивлении
терморезистора
,
- ток через терморезистор.
