Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Оммические (резистивные) датчики. Контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, терморезисторные.
Датчик — это устройство, преобразующее входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования. § контактные; § потенциометрические (реостатные); § тензорезисторные; § терморезисторные; § фоторезисторные. Контактные датчики — это простейший вид резисторных датчиков, которые преобразуют перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение сопротивления электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, перемещения, температуру, размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К контактным датчикам относятся: § путевые и концевые выключатели; § контактные термометры; § электродные датчики, используемые в основном для измерения предельных уровней электропроводных жидкостей. Контактные датчики могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. В зависимости от пределов измерения контактные датчики могут быть однопредельными и многопредельными. Последние используют для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах, при этом части резистора R, включенного в электрическую цепь, последовательно закорачиваются. Тензодатчиком называется датчик, преобразующий измеряемую деформацию твердых тел в электрический сигнал. Рассмотрим принцип действия и устройство тензодатчика сопротивления, преобразующего деформацию (растяжение или сжатие) в изменение электрического сопротивления проводников или полупроводников. Изменение сопротивления проводника тензодатчика при действии деформации объясняется 2-мя причинами: изменением геометрических размеров (длины, диаметра проволоки) и изменением удельного сопротивления материала тензодатчика. Работа тензодатчика характеризуется коэффициентом тензочувствительности (S), который равен частному от деления относительного изменения сопротивления тензодатчика на его относительную деформацию: Схема включения тензорезистора УГО тензорезистора
Тензо Мост
Обычно тензорезисторы включают в одно или два плеча сбалансированного моста Уитстона, питаемого от источника постоянного тока (диагональ моста A—D). С помощью переменного резистора производится балансировка моста, так, чтобы в отсутствие приложенной силы напряжение диагонали сделать равным нулю. С диагонали моста B—C снимается сигнал, далее подаваемый на измерительный прибор, дифференциальный усилитель или АЦП. При выполнении соотношения напряжение диагонали моста равно нулю. При деформации изменяется сопротивление (например, увеличивается при растяжении), это вызывает снижение потенциалаточки соединения резисторов и (точки B) и изменение напряжения диагонали B—C моста — полезный сигнал. Изменение сопротивления {\displaystyle R_{x}}может происходить не только от деформации, но и от влияния других факторов, главный из них — изменение температуры, что вносит погрешность в результат измерения деформации. Для снижения влияния температуры применяют сплавы с низким ТКС, термостатируют объект, вносят поправки на изменение температуры и/или применяют дифференциальные схемы включения тензорезисторов в мост. Например, в схеме на рисунке вместо постоянного резистора включают такой же тензорезистор, как и, но при деформации детали этот резистор изменяет своё сопротивление с обратным знаком. Это достигается наклейкой тензорезисторов на поверхности по-разному деформируемых зон детали, например, с разных сторон изгибаемой балки или с одной стороны, но со взаимно перпендикулярной ориентацией. При изменении температуры, если температура обоих резисторов равна, знак и величина изменения сопротивления, вызванного изменением температуры, равны, и температурный уход при этом компенсируется. Также промышленностью выпускаются специализированные микросхемы для работы совместно с тензорезисторами, в которых помимо усилителей сигнала часто предусмотрены источники питания моста, схемы термокомпенсации, АЦП, цифровые интерфейсы для связи с внешними цифровыми системами обработки сигналов и другие полезные сервисные функции.
38. Полупроводниковые фотопреобразователи.
39. Термоэлектрические преобразователи. Практически в любой современной аппаратуре есть датчики температуры. Это устройство, которое позволяет измерить температуру объекта или вещества, используя при этом различные свойства и характеристики измеряемых тел или среды. Не смотря на то, что все термодатчики призваны измерять температуру, разные типы датчиков делают это абсолютно по-разному. Давайте подробнее разберем принцип работы и характеристики основных видов термодатчиков. Классификация термодатчиков по принципу работы По принципу измерения все датчики измерения температуры подразделяются на: · Термоэлектрические (термопары); · Терморезистивные; · Полупроводниковые; · Акустические; · Пирометры; · Пьезоэлектрические. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-22; Просмотров: 428; Нарушение авторского права страницы