- •9Индуктивные преобразователи перемещения. Принцип работы, схемы
- •1 Понятие измерительная информация, единицы измерений.
- •2 Средства и методы измерений. Их виды, классификация.
- •3 Погрешности измерений.
- •4 Структурные схемы измерительных приборов, схемы последовательного преобразования, дифференциальные схемы.
- •5 Логометрические, компенсационные измерительные схемы.
- •7 Измерение угловых и линейных перемещений. Реостатные измерительные преобразователи.
- •8 Электростатические (емкостные) измерительные преобразователи
- •9 Индуктивные преобразователи перемещения. Принцип работы, схемы включения.
- •1 0 Трансформаторные преобразователи перемещения Принцип работы, схемы включения.
- •11 Трансформаторные преобразователи с подвижной обмоткой.
- •13 Механические и фотоэлектрические тахометры.
- •14 Тахометрические преобразователи постоянного тока.
- •15 Индукционные тахогенераторы.
- •16 Резистивные явления. Терморезистивные преобразователи.
- •17 Тензорезистивные преобразователи. Принцип работы.
- •18 Применение тензорезисторов. Схемы включения, погрешности.
- •19Преобразователи работающие с использованием эффекта Холла.
- •20 Параметры и характеристики преобразователей Холла
- •21 Магниторезистивные преобразователи.
- •22 Пьезоэлектрические преобразователи
- •23 Фотоэлектрические приемники излучения, принцип работы, типы.
- •25 Термоэлектрические преобразователи, принцип работы, применение.
- •26 Схемы включения термоэлектрических преобразователей, их погрешности.
- •27 Бесконтактная пирометрия, закон Планка.
- •28 Радиационные пирометры. Пирометры полного излучения, или радиационные пирометры.
- •29 Яркостные пирометры.
- •30 Цветовые пирометры.
- •32 Основные понятия об измерение количества вещества
- •33 Расходомеры переменного перепада давления.
- •34 Тахометрические расходомеры.
- •35 Электромагнитные расходомеры.
- •36 Ультразвуковые расходомеры.
- •37 Вихревые расходомеры.
30 Цветовые пирометры.
Пирометры спектрального отношения, или цветовые пирометры. Они показывают так называемую цветовую температуру тела Тц - условную температуру, при которой АЧТ имеет такое же относительное спектральное распределение энергетической яркости, что и исследуемое реальное тело с действительной температурой Т.
Показания пирометра спектрального отношения соответствуют действительной температуре, если объект является абсолютно черным или серым телом, т. е. таким телом, у которого излуча-тельная способность для всех длин волн одинакова.
Если
зависит от длины волны, то связь между
действительной и цветовой температурой
определяется выражением:
|
(12-3) |
Где
— коэффициенты излучательной способности
тела соответственно на длинах волн
Из
выражения (12-3) следует, что пирометры
спектрального отношения, в отличие от
пирометров полного или частичного
излучения, показывают действительную
температуру серых тел и их показания
не зависят от излучательной способности
тела до тех пор, пока
.
Для
многих тел
не остается постоянным с изменением
длины волны. У металлов
уменьшается сростом длины волны, у
неметаллических тел в ряде случаев
,
наоборот, увеличивается. Поскольку при
величина
…
,
то измеренная цветовая температура,
как следует из выражения (12-3), может быть
больше, меньше действительной температуры
или равна ей. Из этого же выражения
следует, что цветовая температура Тц
тела
тем ближе к действительной температуре,
чем больше разность
.
В целом погрешности пирометров спектрального отношения меньше, чем у пирометров полного или частичного излучения. Их показания принципиально не зависят от расстояния до объекта исследования, а также от поглощения излучения в промежуточной среде между объектом и пирометром, если .
В большинстве серийно выпускаемых пирометров модуляция излучения осуществляется при помощи механических модуляторов, приводимых в движение синхронными микродвигателями. В качестве приемников излучения применяются термобатареи (в пирометрах полного излучения), фотодиоды, фоторезисторы или пироэлектрические приемники. В некоторых приборах приемники излучения термостатированы. Большинство пирометров имеют стандартный выходной сигнал постоянного тока 0—5 мА или 4—20 мА и постоянного напряжения 0—100 мВ или 0—10 В.
31Волоконно-оптические преобразователи. Одними из универсальных элементов, способных осуществлять преобразование различных физических величин, являются оптоэлектронные преобразователи, в которых измеряемая величина воздействует на оптический канал, изменяя параметр излучаемого потока при его распространении от источника к приемнику (рис. 9) . Наиболее просты по конструкции оптоэлектронные преобразователи, где под воздействием физической величины изменяется интенсивность потока некогерентного излучения.
Оптический канал (рис. 10) может быть выполнен в виде двух световодов (единичных оптических волокон или жгутов волокон) и промежутка между ними. Поток излучения от источника вводится в передающий световод 1. На выходе передающего световода в зоне измерений формируется поток излучения, заключенный в конусе апертуры световода. Часть потока излучения падает на вход световода 2, выводится из зоны измерений к фотоприемнику и преобразуется в пропорциональный электрический сигнал. Физическую основу работы таких оптоэлектронных преобразователей составляет изменение (под действием измеряемого параметра) интенсивности излучения, проходящего с выхода передающего световода на вход приемного световода в соответствии с диаграммой направленности, светопропусканием световодов и способами модуляции.
Во всех рассматриваемых преобразователях получение измерительной информации связано с изменением амплитуды потока, проходящего с торца передающего световода под влиянием измеряемого параметра.
В принципе такое изменение может быть получено в результате воздействия большинства известных физических величин либо непосредственно на проходящий в промежутке поток, либо через вспомогательные измерительные звенья.
Как было указано раньше, преобразователи, в которых для получения измерительной информации используется отражение от поверхности объекта измерений или измерительного звена преобразователя, называют рефлектометрическими ВОП.
Если при распространении между торцами световодов поток не меняет своего общего направления, то такие преобразователи называют ВОП проходящего типа.
ВОП очень широко
используются в производстве, в
частности при различных контролях.
Особенностью технологического контроля
в автоматизированных производствах
является то, что методы статистического
контроля, используемого в крупносерийном
производстве, становятся малопригодным
и.
Другой особенностью контроля в производстве можно считать повышенные требования к информационной надежности средств контроля, которые должны сохранять метрологические характеристики в течение всего периода между профилактическими остановками оборудования.
И, наконец, немаловажным фактором является стоимость контрольно-измерительных систем. При большом числе первичных преобразователей различных физических величин с сопутствующими средствами первичной обработки информации, аппаратным и программным обеспечением стоимость контроля может оказывать существенное влияние на общую стоимость изделий, что снижает экономическую эффективность производства.
