- •1 Бөлім.Қысым датчигі
- •Сурет 2
- •Сурет 3
- •Виброэлемент
- •Сыйымдылық әдісі
- •Сурет 8
- •Қысым датчиктерінің тіркеу сигналдары
- •Датчиктің іріктеу критерийлері
- •Дифференциалды қысым датчигі
- •Электрлік датчиктер
- •Сурет 9
- •2 Бөлім.Серіппенің созылуы немесе сығылуы
- •Сығылу мен созылу деформациясы
- •Сурет 2
- •Қорытынды
- •Әдебиеттер тізімі
Сыйымдылық әдісі
Қысым датчигінің «Жүрекгі» ыдыстық ұяшық болып табылады. Әдіс конденсатор пластиналар және мембраналық жем қысымды өлшеуге арасында және сыйымдылығы байланысты сыйымдылық өзгеруіне негізделеді.Әдісінің қуаты басты артықшылығы асқын қарсы қорғау болып табылады (редакцияланған. диафрагма тиеу бойынша қосымша датчик калибрлеу қажет емес, онда, оның бастапқы пішінін қалпына келтіреді шамадан қабықты алып тастау кезінде деформация ұшырауы жоқ ұзақ уақыт бойы конденсатор қабырға «табаққа» сүйенеді), сондай-ақ метрологиялық жоғары тұрақтылығын қамтамасыз етеді сипаттамалары, температура қате әсерін төмендетуге тікелей ұяшыққа байланысты.Толтыру сұйықтықтың көлемі шағын.
Резонанстық әдісі
Бұл әдісте деформация күш немесе қысым кезінде тербелмелі серпімді элементтің резонанстық жиілігі өзгеруі негізделеді. Бұл сапасы жоғары датчик шығу тұрақтылығын және сапасы жоғары құрылғы сипаттамаларын түсіндіреді.
Бұның кемшіліктері жеке қысым түрлендіру тән, маңызды жауап беру уақыты, оқуларының дәлдік жоғалтпай қатал ортада өлшеу орындауға қабілетсіздігі болып табылады.
Индуктивті әдісі
(Фуко ағымдар) құйынды токтарын тіркеуі негізделген.Зондтау элементі металл экранда арасындағы оқшауланған екі орамдарда тұрады. түрлендіргіштен механикалық байланыста болмаған мембрана ауыстыруды өлшейді. орамдағы зарядтау-разрядтау тұрақты аралықтарда орын етіп, катушкалар электр айнымалы ток сигнал генераторларын. мембрана жағдайда жүйесін индуктивтілік өзгеруіне әкеледі бекітілген негізгі катушкалар ток жасайды. Негізгі катушкалар, сипаттамалары жылжуы параметрлер бойынша қолданылатын қысым тікелей пропорционалды стандартталған сигналында қысым айырбастауға мүмкіндік береді (Сурет 8).
Сурет 8
Қысым датчиктерінің тіркеу сигналдары
Қысым датчиктерден сигналдар тез және баяу ретінде, әртүрлі болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, олардың ауқымы төмен жиілігі болып табылады. дәл сигнал сандылау үшін, ол толығымен араласу спектрін жоғары жиілікті бөлігін жолын кесу қажет. Бұл өнеркәсіптік ортада, әсіресе шынайы болып табылады.
Әсіресе баяу үшін түрлі кіріс сигналдар біріктіру АЦП пайдаланылады. Олар өлшеу (араласу ықпалында өзгертеді) сигнал лездік мәні және бақыланатын ортада өтіп жатқан процестерді тұрақты уақыты қарағанда, әрине, аз уақыт белгілі бір мерзімге кешенді сигнал функциясы болып табылады, бірақ ең төменгі жиілікті араласу кезеңімен салыстырғанда, әрине, үлкен жүргізу. Біріктіру АЦП көптеген шетелдік фирмалар (Texas Instruments, Analog Devices және т.б.) шығаратын.
Аналогтық шығу сигналы бар датчиктер, мысалы, 0-20, 4-20 мА және 0-5, 0.4-2 В өлшеу үшін пайдаланылатын қысым.
Айнымалы Пьезоэлектрические датчиктер бірнеше Гц-тен бірнеше жүз кГц жиілік диапазонында тез процесін өлшеу үшін пайдаланылады.
Қысым химиялық процестердің бірқатар жобалау кезінде қарастырылуы тиіс. Қысым м.а. аудан бірлігіне күш ретінде анықталады және ағылшын бірлікпен өлшенеді - PSI немесе SI бірліктерде - Па.
Өлшенген қысым үш түрі бар:
Абсолюттік қысым - атмосфералық қысым плюс артық қысым;
Артық қысым - абсолюттік қысым минус атмосфералық қысым;
Дифференциалды қысымды - екі нүктелер арасындағы қысым айырмашылығы.
Өнеркәсіпте пайдалануға арналған нарығында қазір қол жетімді қысым датчиктерінің түрлі түрлері бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір жағдайларда артықшылықтары бар.
