
- •1.Значение кит в современном производстве.
- •4.Аналоговые измерительные приборы. Основные характеристики.
- •5 Измерительные мех-мы. Системы эл изм механ-мов: магнитоэлектрические, электромагнитные
- •6 Эл.Статич, эл.Динамические и индукционные измер мех-мы
- •7 Ферродинам, термоэл, выпрямит изм приборы и механизмы
- •8 Электрические измер пре-ли: шунты, добавочные сопротивления, делители напряжения, измер усилители
- •9 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
- •10 Измерение постоянных и переменных напряжений
- •11 Измерение постоянных и переменных токов
- •13 Измерение мощности и энергии
- •14 Регистрирующие измерительные приборы
- •1 5 Измерительные мосты постоянного тока
- •17 Измерительные генераторы. Хар-ки. Требования. Назначения
- •18 Генераторы нч
- •19 Типы задающих генераторов
- •20 Выходные устройства генераторов
- •21 Генераторы импульсных сигналов
- •Осциллографы общего назначения
- •Универсальные осциллографы - Имеют число нулей 2 и более.
- •Стробоскопические осциллографы
- •23.Структурная схема эло.
- •24.Анализаторы гармоник и спектра.
- •26.Измерение модулированных сигналов.
- •27.Измерение импульсных сигналов.
- •28.Цип.Основные понятия и определения.
- •29 Классификация цип.
- •30 Принципы построения цип
- •31 Цифровой частотомер.
- •32 Цифровой перидометр
- •33 Цифровые фазометры.
- •35 Цв с частотно-импульсный преобразованием
- •36 Цв с времяимпульсным преобразованием
- •37 Цв с двухкратным интегрированием
- •38 Цв последовательного кодирования
- •39 Цв параллельного кодирования
- •40 Погрешность цип. Основные составляющие
- •41 Погрешность дискретиз. Погрешность реализации уровней
- •42 Погрешность при квантовании временных интервалов
- •43. Принципы построения преобразователей неэл величин (пнв)
- •44 Основные характер-ки и область применения пнв
- •45. Резистивные преоб-ли – реостатные. Схемы включения, область применения.
- •46. Тензорезистивные преоб-ли.
- •47. Емкостные преобразователи
- •48 Идукционные преоб-ли
- •50 Фотоэлектрические и во преобразователи
- •51 Пьезоэл преобразователи.
- •52 Лазерные интерферометры
- •53 Преобразователи магнитных величин
- •54 Преобразователи ионизирующего излучения
- •55 Измерительные цепи приборов для измерения нв
- •1.Значение кит в современном производстве.
48 Идукционные преоб-ли
Принцип
действия основан на использ-ии з-на ЭМ
индукции, согласно кот ЭДС индуц-ое в
катушке равно: ,
где -
скорость измен-ия магн потока, w – число
витков.
Индукц-ые преоб-ли
применяются для измерения пар-ов МП,
частоты вращения, пар-ов вибрации,
расхода жидких вещ-тв. Наиб применение
они получили в приборах для измерения
угловой скорости и измерения пар-ов
вибраций. Индукц-ыепреоб-ли для тахометров
представляют собой небольшие генераторы
– или ~ тока, ротор кот механически
связан с измеряемым объектом. Для
использ-ия генератора – тока по угловой
скорости судят по ЭДС генератора. А в
случае применении генератора ~ тока,
угловую скорость можно определить по
значению вел-ны ЭДС или ее частоте.
И
ндуктосины
- это преоб-ли, кот использ-ся для
измер-ия больших линейных и угловых
перемещений.
50 Фотоэлектрические и во преобразователи
Это устр-ва, с помощью которых энергия эл м излучения оптического диапазона (от 0,01 до 1000 мкм)- преобразуется в эл энергию, что влечет за собой изменение того или иного электр параметра преоб-ля. К основным приемникам: фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, фотоэлемент, эл вакуюмные фотоэлементы, ФЭУ. Одна из основных хар-к – спектральная фоточувт-ть. Под ней понимают – отношение эффективного преобразования приемником монохроматич потока излучения ФЭ к падабщему на него активную поверхность монохром потоку, с –коэфф. SПР=с*ФЭ/Ф. Используется относительная спектр чувст-ть VПР=SПР/SПРMAX. Отношение спектр чувств-ти фотоприемника к максимальному значению значению спектр чувств-ти этого приемника. Принцип работы таких фотопр-лей основан на использовании внешнего или внутреннего фотоэфекта. 1) Фоторезистор. Устройство – удельная проводимость которого изменяется при изменении интенсивности падающего на него излучения. Конструктивно он состоит из однородной полупроводниковой пластины с контактом. Имеет высокое темновое сопр-е > 1 Мом. При облучении его сопр-е падает в 1000 раз. При выборе приемника необходимо учитывать RТ, чувств-ть, спектральную чувс-ть. Быстродействие оценивается постоянной времени , которые для большинства 10-2 – 10-5 с. Весьма чувств-ны к изменениям температуры (-60-+60). 2) Фотодиод. Устр-во при попадании на которое излучения в цепи течет ток. Функция линейна в широком диапазоне. Диод может работать в фотогенер-ном режиме, когда на его выходе под действием потока излучения генерир-ся фотоЭДС. Изгот-ся из германия, кремния. Макс спектр ч-ть кремниевый-0,9 мкм, германиевый-1,8 мкм. Менее чувствительны к изменения темп. 3) Фототранзисторы. Это транзистор ток коллектора которого зависит от падающего потока. Более чувст-лен, нелинейная зависимость, частотные хар-ки хуже, =1 мкс. 4) Фотоэлемент. Уст-во вырабатывающее напряжение пропорционально освещенности. Плохая част хар-ка, низкое входное сопрот, линейная зависимость (ист питания). 5) Эл вакуумные фотоэл-ты. Работа основана на внешнем фотоэфф, кванты света достигая поверхности фотокатода- выбивают электроны, которые увлекаются внешним эл полем и создают фотоны. Высокая чувст-ть, работа на гизких частотах. В ВОП в качестве канала передачи оптич излучения волоконные моносветоводы и жгуты. ВОП могут быть дискретные и аналоговые. В аналоговых пр-лях используется явление изменения светопр-ния моносветоводом в зависимости от величины его информации, а так же используется элементы перекрытия светового потока.