Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тензочувствительные преобразователиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Принцип действия тензочувствительных преобразователей основан на тензоэффекте, заключающемся в изменении активного сопротивления проводника (полупроводника) под действием вызываемого в нем механического напряжения. Используя для сопротивления проволоки зависимость
где Разделив обе части последнего выражения на ε l = Δ l / l, получим коэффициент тензочувствительности
где При использовании в качестве материала тензочувствительного ИП металла считается, что Если в качестве материала тензочувствительного ИП используется полупроводник (обычно в виде тонкой пластины), то S ≈ m, т. е. основной вклад в изменение сопротивления полупроводника под действием деформации вносит изменение удельного сопротивления [15]. Для металлов с учетом коэффициента Пуассона в зоне действия упругих деформаций
На рис. 2.3 представлен тензочувствительный проволочный преобразователь, представляющий собой тонкую зигзагообразную уложенную и приклеенную к подложке 1 проволоку 2. Преобразователь включают в цепь с помощью припаиваемых или привариваемых выводов 3. ИП наклеивают на поверхность детали, деформацию которой определяют так, чтобы направление ожидаемой деформации совпадало с осью длинной стороны петель проволоки. Основным требованием к материалу проволочных тензочувствительных преобразователей, кроме достаточного коэффициента S, является возможно меньший температурный коэффициент сопротивления материала. Это объясняется сравнительно малым относительным изменением сопротивления Δ R / R, так как относительная деформация Δ l / l в пределах упругих деформаций не превышает для металлов Наиболее широкое применение нашел сплав константан, имеющий коэффициент тензочувствительности S = 1,9…2,1. В качестве подложки используется тонкая бумага, а также пленка лака или клея, а при высоких температурах – слой цемента. В зависимости от назначения преобразователи выполняют различных размеров. Длина (база) бывает от 0,5 до 150 мм, ширина 0,5…60 мм. Начальное сопротивление преобразователя от 50 до 200 Ом. Полупроводниковые тензочувствительные преобразователи изготавливают в виде узкой полоски из охлажденного расплава германия (гедистор) или кремния (кредистор). К концам полоски присоединяют металлические выводы и приклеивают ее на подложку, а затем на объект. Наиболее перспективным материалом считается кремний, отличающийся хорошим сочетанием механических и электрических свойств и отработанной технологией изготовления. Особенностью тензочувствительных преобразователей является то, что будучи размещенным (наклеенным) на объекте, преобразователь невозможно переместить и использовать повторно. В связи с этим для определения градуировочной характеристики Из партии преобразователей, выполненных из одинаковой проволоки, т. е. от одной и той же катушки, выбирается несколько преобразователей, которые градуируются в лабораторных условиях. Градуировочные характеристики выбранных преобразователей усредняются, и эта усредненная характеристика распространяется на всю партию. Невозможность непосредственной градуировки рабочего преобразователя приводит к появлению погрешности от неидентичности преобразователей и различного качества наклейки на уровне 3…5 %. Для полупроводниковых тензочувствительных ИП из-за их плохой взаимозаменяемости невозможна даже выборочная градуировка, и их применяют только в случае, если возможна индивидуальная градуировка рабочего преобразователя. Динамические свойства тензочувствительных ИП определяются в первую очередь инерционностью детали, на которую он наклеивается. Конструкция самого ИП обеспечивает малую механическую и электрическую инерционность. Предельная частота изменения измеряемой деформации зависит от величины базы ИП. Так, при базе 5 мм предельная частота составляет 100 кГц, а при базе 100 мм – 5 кГц [15]. Выходной параметр тензочувствительных преобразователей R измеряется с помощью мостовых или потенциометрических схем. Достоинства тензочувствительных ИП заключаются в линейности статической характеристики преобразования (только для металлических ИП), простоте конструкции, высокой надежности, малых габаритных размерах и массе. Недостатками таких преобразователей являются малая чувствительность (для металлических ИП), необходимость выборочной градуировки и соответственно значительные погрешности из-за неидентичности преобразователей, а также заметная температурная зависимость выходного сигнала и низкая нагрузочная способность, обусловленная толщиной проводника и ограничениями, накладываемыми на значение тока с целью снижения самонагрева. Влияние температуры удается снизить с помощью специальных схем температурной компенсации (см. разд. 3). Приборы на основе тензочувствительных преобразователей позволяют измерять механические деформации, давление, усилия, крутящий момент и т. п.
Индуктивные преобразователи
Принцип действия индуктивных преобразователей основан на зависимости индуктивности или взаимной индуктивности обмоток от положения, геометрических размеров и магнитного состояния элементов магнитной цепи.
Коэффициент самоиндукции (индуктивность) обмотки, расположенной на магнитопроводе, Активная составляющая определяется по формуле
где Реактивная составляющая магнитного сопротивления определяется по формуле
где P – потери мощности в магнитопроводе на гистерезис и вихревые токи; ω – угловая частота; Ф – магнитный поток в магнитопроводе. Взаимная индуктивность двух обмоток может быть найдена из выражения Приведенные соотношения показывают, что индуктивность и взаимную индуктивность можно изменять меняя значения
При включении индуктивного преобразователя в цепь переменного тока преобразователь превращается в некотором смысле в электромагнит с подвижным якорем. Сила притяжения якоря со стороны электромагнита и соответственно дополнительное перемещение якоря должны быть пренебрежимо малы по сравнению с измеряемыми значениями, что необходимо учитывать при конструировании ИП. Широко распространены индуктивные дифференциальные преобразователи (рис. 2.5), в которых под воздействием измеряемой величины одновременно и притом с разными знаками изменяются 2 воздушных зазора Широкое распространение получили трансформаторные индуктивные преобразователи (на самом деле это взаимно-индуктивные преобразователи). На рис. 2.6 показан дифференциальный трансформаторный индуктивный преобразователь, в котором первичные обмотки Вторичные обмотки По типу магнитной цепи индуктивные преобразователи делят на ИП с разомкнутой магнитной цепью и ИП с замкнутой магнитной цепью.
ИП с замкнутой магнитной цепью (рис. 2.4 – 2.6) имеют сердечники, набранные из листов трансформаторной или электротехнической стали, иногда из пермаллоя. В ИП, работающих на высоких частотах, используются ферритовые сердечники. Выбор материала сердечника определяется частотой напряжения питания. При увеличении частоты питания повышается индуктивное сопротивление, однако при этом растут потери на перемагничивание. Если материалом сердечника является электротехническая сталь, то частота напряжения питания должна находиться в диапазоне 50…800 Гц. При использовании пермаллоевых сердечников частота питания может быть повышена до 2000 Гц. ИП с ферритовыми сердечниками могут иметь частоту питания до 100…300 кГц. Частота питания ИП непосредственно связана с частотным диапазоном преобразуемого процесса. Если частота Индуктивные ИП с замкнутой магнитной цепью обычно используют для измерения относительно малых перемещений, не превышающих нескольких миллиметров. Источниками статической погрешности индуктивных ИП являются колебания напряжения и частоты питания, нелинейность характеристики, а также влияние температуры и внешних магнитных полей. Влияние температуры, в частности, сказывается в изменении свойств ферромагнитного сердечника и изменении активного сопротивления катушки. При этом, как уже отмечалось, все указанные погрешности существенно уменьшаются благодаря использованию дифференциальных преобразователей. Динамические свойства индуктивных ИП зависят в основном от массы движущихся частей (якоря). Выходной параметр индуктивных ИП (нетрансформаторных) измеряют с помощью мостов переменного тока, а также с помощью специальных резонансных схем. Выходной параметр трансформаторных ИП измеряют с помощью стрелочных индикаторов или компенсационных схем. Достоинством индуктивных ИП считается высокая чувствительность, значительная выходная мощность, простота и надежность устройства. К недостаткам можно отнести наличие обратного влияния подвижного якоря на измеряемую величину и ограниченные динамические свойства. Основное применение индуктивные ИП находят при измерении малых перемещений и других величин, которые могут быть преобразованы в перемещение (сила, давление, механические моменты).
Емкостные преобразователи Принцип действия емкостных преобразователей основан на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической проницаемости среды между обкладками. Для плоского конденсатора с двумя обкладками (пластинами) электрическая емкость определяется выражением
На рис. 2.8 схематично показано устройство различных емкостных преобразователей. В преобразователе на рис. 2.8, а измеряемая неэлектрическая величина x приложена к подвижной пластине конденсатора, которая перемещается относительно неподвижной пластины, т. е. в этом случае изменяется расстояние d между пластинами. Зависимость емкости конденсатора от изменения расстояния между пластинами, т. е. В схеме дифференциального емкостного преобразователя (рис. 2.8, б) измеряемая (преобразуемая) величина прикладывается к подвижной пластине, которая перемещается между двумя неподвижными пластинами, что приводит к одинаковому изменению емкостей конденсаторов Дифференциальный емкостный преобразователь с переменной активной площадью пластин (рис. 2.8, в) может использоваться для измерения как линейных (значительно больших 1 мм), так и угловых перемещений. Хотя в формуле плоского конденсатора емкость C пропорциональна активной площади обкладок (пластин) S, на практике емкость непропорциональна площади из-за так называемого краевого эффекта, когда электростатическое поле на краях пластины перестает быть равномерным. На рис. 2.8, г приведена упрощенная схема емкостного преобразователя, используемого для измерения уровня некоторой жидкости с относительной диэлектрической проницаемостью ε. В этом случае преобразователь состоит из двух параллельно соединенных конденсаторов: конденсатор Емкостные ИП применяются в измерительных цепях, питающихся напряжением высокой частоты (до десятков мегагерц). Как указано в [15], номинальное значение емкости ИП обычно не превышает 100…500 пФ и на низких частотах емкостное сопротивление будет значительным. Для увеличения выходной мощности Естественно, для нормальной работы ИП необходимо, чтобы измеряемая сила (или сила, которая осуществляет перемещение x) была много больше силы электростатического притяжения. Следует отметить, что в дифференциальных преобразователях (рис. 2.8, б) усилия притяжения в конденсаторах Кроме того, высокая частота питающего напряжения необходима для снижения шунтирующего действия. На работу емкостных ИП существенное влияние оказывают внешние электростатические поля. Для уменьшения влияния сам преобразователь экранируют, а экран часто заземляют. По динамическим свойствам емкостные преобразователи значительно лучше индуктивных, так как подвижная пластина емкостного ИП может быть выполнена значительно меньшей массы, чем подвижный якорь индуктивного ИП. Выходной параметр емкостных ИП измеряют с помощью мостовых и потенциометрических (реже) схем. Достоинством емкостных преобразователей можно считать простоту конструкции, потенциально высокую чувствительность и малую инерционность. Недостатки емкостных ИП – влияние внешних электрических полей и паразитных емкостей, влияние внешних факторов (влажность, температура), необходимость специальных источников питания повышенной частоты. Емкостные ИП чрезвычайно разнообразны по применению. Основное их назначение – измерение малых перемещений, осуществляемое с помощью ИП с переменным зазором (рис. 2.8, а). Эти преобразователи используются также для измерения давления, влажности сыпучих или твердых тел, уровня непроводящих жидкостей.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 546; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.014 с.) |