
- •1.Развитие автоматизации производственных систем (пс)
- •Структурная схема асу нижнего уровня.
- •Типы контроллеров (интерфейсы связи)
- •2. Обработка результатов измерений.
- •Датчики.
- •Принцип построения измерительных систем на базе мп.
- •Помехозащищенность информационно-измерительных устройств.
- •Помеха по общему источнику питания.
- •Тенденции развития иис.
- •Введение.
- •Термоэлектрические термометры (термопары).
- •Измерение температуры.
- •Термоэлементы.
- •Схемы включения болометров.
- •Мостовая схема включения.
- •Трансформаторная схема включения фоторезистора
- •Дифференциальная схема включения фоторезисторов.
- •Измерение давления
- •Жидкостные манометры.
- •Электрические манометры Пьезоэлектрические манометры
- •Манометры с тензопреобразователями
- •А) проволочного; б) фольгового.
- •Измерение количества расхода
- •1.1. Концентрационные расходомеры
- •1.2. Корреляционные расходомеры
- •1.3. Ионизационные расходомеры
- •1.4. Турбинные и шариковые тахометрические расходомеры
- •1.5. Камерные расходомеры и счетчики
- •1.6. Тепловые расходомеры
- •1.7. Измерение малых расходов
- •1.8. Счетчики газа ротационные типа рг
- •Методы измерения электрических и неэлектрических величин.
- •Приборы для измерения малых перемещений.
- •Лазерные измерители геометрических размеров
- •Цифровые интегральные микросхемы
- •Четвертая лекция Карты Карно
- •Высокоеэмпидансное состояние выходного каскада логических элементов
- •Сумматор
- •Программируемые постоянные запоминающие устройства
- •Основные параметры логических элементов
- •Б) минимально допустимое значение нуля на входе Uoвх.Доп
- •Схемотехническое решения элемента и-не на диодно-транзисторной логике
- •Схемотехническое решение элемента или-не на резистивно-транзисторной логике
- •Триггеры
- •Классификация триггеров .
- •Синхронный rs триггер
- •Синхронный rs триггер типа ms.
- •Регистры
- •Регистры сдвига
- •Регистры памяти
- •Реверсивные регистры
- •Счётчики
- •Вычитающий счётчик
- •Синхронные счетчики.
- •Синтез компаратора
- •Компаратор двухразрядных чисел
- •Аналого- цифровые преобразователи
- •Основное звено ацп – есть цап
Методы измерения электрических и неэлектрических величин.
Под линейными величинами понимаются различные геометрические размеры объектов, необходимость в измерении которых встает перед нами (от долей мкм до сотен км).
- использование интерференции лазерного излучения
- использование радиолокации
- методы непосредственного отсчета - используется фазовое соотношение между различными источниками лазерного излучения.
Т.к. диапазон измерения величин достаточно широк, применяют различные методы измерения.
Метрологическое обеспечение линейных и угловых перемещений в настоящее время находится на очень высоком уровне и характеризуется точностью измерений и воспроизведением единицы длины метра и составляет 5*10Е-9.
Измерение размеров и расстояний производится приборами с преобразователями перемещений. Это реостатные, индуктивные емкостные приборы, которые в свою очередь делятся на аналоговые и цифровые. Цифровые приборы достигают меньшей погрешности измерения. В качестве преобразователей используют также лазерные интерферометры и методы лазерной локации.
-
Тип прибора
Измеряемый размер, мкм
Достигнутая погрешность, ,
Аналоговые :
реостатные
емкостные
индуктивные
10-1102
10310-3
10-4101
0.005
0.5
0.5
Цифровые :
лазерные интерферометры
лазерные дальномеры
цифровые приборы считывания
10-4102
10107
10-2103
0.0025
0.005
0.005
Для измерения угловых размеров наиболее распространены аналоговые приборы с реостативными и индуктивными преобразователями. Погрешность измерения этими приборами достигает 0,5 - 1'. Более высокую точность обеспечивают цифровые приборы с преобразователями считывания (модуляционные опт. диски). Погрешность их измерения от 1'' до 10''. Подобная погрешность обеспечивается индуктосигналами.
Приборы для измерения малых перемещений.
|
При перемещении наконечника преобразователя по детали происходит линейное перемещение подвижного якоря дифференциального сердечника посредством штыря. Допустим, что якорь перемещается вниз. Сопротивление магнитному потоку Ф1 снижается, а Ф2 - увеличивается за счет изменения воздушного зазора магнитопровода. В результате изменяется индуктивность обмотки. |
Таким образом происходит разбалансировка моста и в его диагонали появляется разность потенциалов. Фазовые сдвиги в плечах моста компенсируются равенством соответствующих элементов, поэтому здесь нет устройств (переменных резисторов) установки нуля.
Далее переменное напряжение выпрямляется и подается на магнитоэлектрический амперметр (линейность шкалы и большая чувствительность, чем у электрической системы).
В качестве выпрямительного моста используют точечные диоды, так как они имеют меньший разброс параметров и величину паразитной емкости p-n-перехода сдвиг фаз.