
- •Лабораторная работа № 1
- •Лабораторные схемы
- •2 Бесконтактные датчики приближения
- •2.1 Индуктивные бесконтактные датчики приближения
- •2.1 Индуктивный бесконтактный датчик приближения типа ia18dsn14po
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 2
- •Лабораторные схемы
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические сведения
- •1 Емкостные бесконтактные датчики приближения
- •2.2 Ёмкостной бесконтактный датчик приближения типа вбе-ц30-96у-211-за
- •Применение для защиты от несанкционированного открытия сейфа (б) и схема подключения датчика (в)
- •Лабораторная работа № 3
- •Лабораторные схемы
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические сведения
- •3.1 Камеры видеонаблюдения
- •4.2 Видеорегистраторы и другое оборудование видеосистем
- •Контрольные вопросы
- •Задание к лабораторной работе
- •Теоретические сведения
- •1 Структура автоматической противопожарной сигнализации
- •2 Основные типы пожарных извещателей (датчиков)
- •2.1 Дымовые пожарные извещатели
- •2.3 Регистраторы открытого пламени
- •2.2 Тепловые пожарные извещатели
- •2.3 Регистраторы открытого пламени
- •2.2 Тепловые пожарные извещатели
- •2.3 Регистраторы открытого пламени
- •2.4 Газовые пожарные извещатели
- •2.4 Комбинированные пожарные излучатели
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 5
- •Лабораторные схемы
- •Задание к лабораторной работе
- •1. Исследование физических эффектов обнаружения металлических предметов с помощью металлоискателей.
- •2. Определение обнаружительных характеристик досмотрового металлодетектора типа md-3003b.
- •1 Классификация металлоиска гелей
- •Содержание
2.1 Индуктивный бесконтактный датчик приближения типа ia18dsn14po
Индуктивные датчики приближения фирмы Carlo Gavazzi широко используются в системах автоматического управления и охраны судна, и характеризуется широким спектром параметров:
расстояние срабатывания от 4 до 22 мм;
большой диапазон напряжений питания от 10 до 30 В постоянного тока;
большой выходной ток до 200 мА;
светодиодный индикатор состояния датчика;
большой гарантийный срок службы (до 5 лет);
защита датчика от обратной полярности питания, коротких импульсов перенапряжения, короткого замыкания.
Схема подключения индуктивного датчика приближения приведена на рис. 1.7, на примере его использования как индикатора закрытого металлического люка судна. Когда люк открыт, то объект воздействия (крышка люка) располагается вне активной зоны датчика и датчик находится в отпущенном состоянии. При
а) б)
Рис. 1.7 Применение индуктивного датчика приближения для контроля несанкционированного открытия люка (а) и схема подключения датчика типа IA18DSN14PO(6)
закрытии люка он попадает в область воздействия датчика, который срабатывает и устанавливает исполнительным механизмом режим «ЛЮК ЗАКРЫТ». При попытке несанкционированного открытия люка датчик отключается, что вызывает срабатывание режима «ОТКРЫТИЕ ЛЮКА». Для надежного срабатывания данный датчик должен находиться на расстоянии меньшем 0,8 £,,=0,8-14=11 мм от металлической поверхности крышки закрытого люка.
Контрольные вопросы
Объясните принцип работы индуктивного датчика приближения.
Какие основные параметры индуктивных датчиков приближения?
Как определяется зона чувствительности датчика приближения?
Дайте определения понятия «датчик» и приведите их классификацию?
Нарисуйте принципиальную схему LC-генератора и поясните его работу.
Чем отличаются генераторные и резонансные индуктивные датчики приближения?
Приведите примеры использования индуктивных датчиков приближения в системах охраны судна.
Лабораторная работа № 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕМКОСТНОГО ДАТЧИКА ПРИБЛИЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В СИСТЕМАХ ОХРАНЫ СУДНА
Цель работы: ознакомиться с основными параметрами, принципом раооты и применением емкостного датчика. [1, с. 15-20,24-27].
Лабораторные схемы
Емкостной датчик приближения содержит чувствительный элемент в виде "развернутого" конденсатора (см. рис.2.3 а). Данный конденсатор является часто-тозадающим элементом релаксационного генератора на основе узкополосного операционного усилителя. Частота колебаний такого генератора обратно пропорциональна емкости конденсатора (чувствительного элемента датчика), а их амплитуда неизменна. В действительности, с уменьшением емкости и ростом частоты наступает момент, когда из-за свойственной реальному операционному усилителю инерционности условия самовозбуждения генератора перестают выполняться и колебания срываются.
Приближение постороннего объекта вызывает удлинение электрического поля перед поверхностями электродов конденсатора. Благодаря этому повышается емкость конденсатора и запускается автогенератор. В дальнейшем высокочастотные колебания детектируются, что вызывает срабатывание триггера и измене-
+12В
ние состояния выхода выключателя.
Основным элементом емкостного датчика приближения является релаксационный генератор на основе узкополосного операционного усилителя (рис.2.1). Такой генератор построен на основе ОУ, входящего в состав ИМС типа 155ДА1. Так как микросхема питается от одного источника, с помощью резистивного делителя R1R3 на неинвертирующий вход ОУ подано смещение, равное половине напряжения питания. Частотозадающая цепь образована резистором R5 и емкостью чувствительного элемента Сх. Резистор R2 служит для защиты входа ОУ от помех и наводок, способных вывести ОУ из строя. Глубина обратной положительной связи образована резистором R4. Цепь R6C1 служит для коррекции собственной полосы пропускания ОУ и обеспечивает надежный запуск генератора при внесении в электрическое поле конденсатора Сх постороннего предмета. Возникшие колебания детектируются пиковым детектором, на выход которого подключен светодиод HL1. В отсутствие объекта в чувствительной зоне генератор не работает, светодиод HL1 не светится, при внесении в чувствительную зону металлического или диэлектрического предмета светодиод HL1 светится.
Частота колебаний генератора определяется элементами Сх, R5, R4 и при указанных на схеме номиналах составляет около 100 кГц. При приближении к чувствительному элементу металлической пластины, частота колебаний будет больше, чем в случае диэлектрической пластины, поскольку в первом случае чувствительный элемент образуется двумя последовательно соединенными конденсаторами (рис.2.4 а).
Задание на самоподготовку
Изучить работу релаксационного генератора и основных узлов емкостного датчика приближения согласно рис.2.1 и 2.3.
Подготовить протокол к лабораторной работе. В нем начертить структурную схему емкостного датчика приближения и принципиальную схему релаксационного генератора, подготовить табл.2.1.