
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Датчики и элементы автоматики
- •Часть I
- •Часть II
- •Часть I методы получения и преобразования измерительной информации
- •1.1 Общие сведения
- •1.2. Метод сопротивления
- •1.Общие сведения.
- •2.Проволочные потенциометры.
- •3. Анализы работы потенциометрических преобразователей.
- •3.1 Работа в режиме холостого хода.
- •3.2 Работа в наружном режиме.
- •3.3. Погрешности потенциометрических преобразователей.
- •4. Расчет потенциометрических датчиков.
- •1.3. Емкостный метод(вариант 1)
- •1. Общие сведения
- •1.4. Индуктивный метод(вариант1)
- •1. Общие сведения об индуктивных и индукционных преобразователях.
- •2. Индуктивные преобразователи.
- •1.5. Магнитострикционный метод
- •1.6. Фотоэлектрический метод
- •Общие сведения
- •1.7. Ионизационный метод
- •1.8. Электрохимический метод
- •1.9. Электромагнитный метод
- •1.10. Термоэлектрический метод
- •1.11. Пьезоэлектрический метод
- •1.12.Холловские преобразователи.
- •1. Общие сведения.
- •1.13. Упругие чувствительные элементы
- •1.14. Биметаллические элементы
- •Часть II
- •2.1. Приборы и датчики давления
- •§6.1. Назначение
- •§ 6.2. Методы измерения давления
- •1. Весовой метод [9]
- •2. Пружинный метод [1], [9]
- •3. Силовой метод [9]
- •4. Частотный метод [2], [5]
- •5. Пьезорезисторный метод [9]
- •6. Термокондуктивный метод [6], [10]
- •7. Ионизационный метод [3], [6], [10], [15]
- •8. Электрокинетический метод [14]
- •§ 6.3. Пружинные манометры и датчики давления
- •1. Пружинные манометры
- •2. Пружинные датчики давления
- •4. Погрешности пружинных манометров и датчиков давления
- •§ 6.4. Электрические дистанционные манометры
- •1. Указатели электрических дистанционных манометров
- •2. Погрешности электрических дистанционных манометров
- •2.2. Приборы и датчики температуры
- •§ 7.1. Назначение
- •§ 7.2. Методы измерения температуры
- •1. Объемный метод [14], [15]
- •2. Манометрический метод [3], [12]
- •3. Терморезисторный метод (метод термосопротивлений) [4], [9]
- •4. Термоэлектрический метод [4], [7]
- •5. Оптический метод [6]
- •§ 7.3. Общие методические погрешности датчиков температуры
- •§ 7.4. Термометры сопротивления
- •1. Характеристики проволочных и полупроводниковых терморезисторов
- •2. Конструкция термометров сопротивления
- •3. Основные погрешности термометров сопротивления
- •§ 7.5. Термоэлектрические термометры
- •1. Характеристики термопар
- •2. Конструкция термоэлектрических термометров
- •3. Основные погрешности термоэлектрических термометров
- •2.3. Приборы и датчики угловой скорости вращения вала
- •§ 8.1. Назначение
- •§8.2. Методы измерения угловой скорости вращения вала
- •1. Центробежный метод [1]
- •2. Часовой метод [3]
- •3. Фрикционный метод [3]
- •4. Магнитоиндукционный метод [1]
- •5. Индукционный метод [4], [5]
- •6. Импульсный метод [2], [7]
- •7. Стробоскопический метод [6]
- •8. Метод дифференцирования
- •§ 8.3. Магнитоиндукционные тахометры 1. Схемы и характеристики магнитоиндукционных тахометров
- •2. Конструкция магнитоиндукционных тахометров
- •3. Основные погрешности магнитоиндукционных тахометров
- •§ 8.4. Тахогенераторы и электрические дистанционные тахометры
- •1. Тахогенераторы постоянного тока
- •2. Тахогенераторы переменного тока
- •2.4. Приборы и датчики количества топлива
- •§ 9.1. Назначение
- •§ 9.2. Методы измерения количества топлива
- •1. Весовой метод
- •2. Гидростатический метод [16]
- •3. Поплавковый метод [11], [16]
- •4. Акустический метод [2], [18]
- •5. Емкостный метод [7], [19]
- •6. Индуктивный метод [16]
- •7. Резисторный метод [16]
- •8. Радиоволновой метод [3], [4], [5]
- •9. Радиоизотопный метод [6], [12]
- •2.5. Методы измерения расхода топлива
- •1. Объемный метод [16]
- •2. Гидродинамический метод [10], [11]
- •3. Метод постоянного перепада давлений [10], [11]
- •4. Центробежный метод [16]
- •5. Турбинный метод [8], [20]
- •6. Тепловой метод [8]
- •7. Ультразвуковой метод [16]
- •8. Электромагнитный (индукционный) метод [15]
- •§ 9.4. Поплавковые топливомеры
- •§ 9.6. Турбинные расходомеры
- •Расчет основных характеристик турбинного расходомера
- •2.6. Приборы и датчики высоты полета
- •§ 11.1. Определения
- •§ 11.2. Методы измерения высоты полета
- •1. Барометрический метод [4], [6]
- •2. Радиоволновой метод [2]
- •3. Акустический метод
- •4. Оптический метод [9]
- •5. Инерциальный метод [13]
- •§ 11.4. Барометрические высотомеры и датчики
- •1. Принципиальная схема барометрического высотомера
- •2. Конструкции барометрических высотомеров и датчиков
- •3. Конструкция электромеханических датчиков высоты
- •2.7. Приборы и датчики скорости полета
- •§ 12.1. Определения
- •§ 12.2. Методы измерения скорости полета
- •1. Манометрический метод [1]
- •2. Термодинамический метод
- •3. Тепловой метод [11]
- •4. Турбинный метод
- •5. Ультразвуковой метод
- •Литература.
2.Проволочные потенциометры.
Проволочные потенциометры классифицируются:
по назначению, для измерения или отработки механических перемещений.
по конструкции, с одним или несколькими резистивными элементами и скользящими контактами. преобразователи с линейным или угловым перемещением подвижного контакта, однооборотные и многооборотные.
Параметры проволочных потенциометров:
номинальное сопротивление и допуск на неё.
допустимая мощность рассеяния
допустимая температура нагрева
функциональная характеристика
сопротивление изоляции, электрическая прочность
разрешающая способность, чувствительность
контактные шумы
ресурс работы, надежность, долговечность, стойкость к внешним воздействиям
погрешность линейности.
Чувствительность – это изменение выходного сигнала при перемещении скользящего контакта
(5.4)
Электрическая разрешающая способность – это изменение сигнала на выходе при перемещении скользящего контакта на один виток.
(5.5)
где n – число витков проволоки
RВ – сопротивление одного витка.
R0 – полное сопротивление
Угловая разрешающая способность показывает, какая часть рабочего угла приходится на один виток обмотки
(5.6)
где φ – электрический угол поворота
Чем больше витков содержит резистивный элемент, тем выше разрешающая способность, меньше скачки напряжения и выше точность воспроизведения функциональной характеристики. см. рис. 5.3.
Ux,
Rx
φx,
ιx
Рис. 5.2. Передаточная характеристика проволочного потенциометрического преобразователя 1- реальная характеристика, 2 – идеальная характеристика
Контактные шумы, это напряжение помех, возникающее в динамическом режиме при скольжении подвижного контакта по резистивному элементу.
Контактные шумы зависят от:
силы притяжения и твердости контактирующих поверхностей.
скорости перемещения подвижной системы.
стабильности линии контактирования
степени износа и загрязнения контактной пары.
Материалы проволочных резисторов
Корпуса – пластмассы, алюминий и его сплавы
Регулировочные оси – стали, латуни.
Контактные пружины – бронза, нейзильбер.
Резистивный элемент – манганин, константан, нихром, благородные металлы.
3. Анализы работы потенциометрических преобразователей.
3.1 Работа в режиме холостого хода.
Uвых=U0
или Uвых=U0
(5.7)
3.2 Работа в наружном режиме.
Рис. 5.3. Схема включения потенциометра в нагруженном режиме
При
U0=const
Ux=
U0
(5.8)
(5.9)
Uвых.=
(5.10)
Подставляя выражения (5.2), (5.3), (5.8), (5.9) в выражение (5.10) получим
(5.11)
где
- коэффициент нагрузки потенциометрического
преобразователя.
Если K=0 это режим холостого хода,
При K=
,
Uвых
= 0 режим короткого замыкания.
Следовательно,
чем меньше величина K,
тем ближе кривая Uвых
к идеалу и меньше погрешность
(см. рис 5.3). Для получения линейной
характеристики Uвых
, нужно чтобы 0,01
K
0,05.
Рис. 5.4. Передаточная характеристика потенциометрического преобразователя при различных значениях коэффициента нагрузки.