Точность измерительных преобразователей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2010 в 19:04, реферат

Краткое описание

Конкретные методы измерений определяются видом измеряемых величин, их размерами, требуемой точностью результата, быстротой процесса измерения, условиями, при которых проводятся измерения, и рядом других признаков. Каждую физическую величину можно измерить несколькими методами, которые могут отличаться друг от друга особенностями как технического, так и методического характера. В отношении технических особенностей можно сказать, что существует множество методов измерения, и по мере развития науки и техники, число их все увеличивается. С методической стороны все методы измерений поддаются систематизации и обобщению по общим характерным признакам. Рассмотрение и изучение этих признаков помогает не только правильному выбору метода и его сопоставлению с другими, но и существенно облегчает разработку новых методов измерения. Для прямых измерений можно выделить несколько основных методов: метод непосредственной оценки, дифференциальный метод, нулевой метод и метод совпадений.

Содержимое работы - 1 файл

Рефер-сертифик.docx

— 238.12 Кб (Скачать файл)

     Преобразователи с изменяющейся площадью применяют  для измерения больших. Линейных и угловых перемещений.

     Преобразователи с изменяющейся диэлектрической  проницаемостью чаще всего используют для измерения влажности твердых  тел (тканей, пластмасс), сыпучих тел, аморфных (например, мазута), а также  для измерения уровней, толщины изоляционных материалов, усилий. В последнем случае используется свойство сегнетоэлектриков, применяемых в качестве диэлектрика в преобразователе, изменять диэлектрическую проницаемость под действием сжимающей силы. Их применяют только для измерения сравнительно больших усилий. Достоинства емкостных преобразователей: высокая чувствительность, простота конструкции, малая инерционность. Наряду с этим емкостным преобразователям присущи и недостатки: 1) большое внутреннее сопротивление, что вызывает необходимость производить питание током высокой частоты; 2) необходимость тщательной экранировки для уменьшения влияния внешних электрических полей и паразитных емкостей. 

     1.2.4 Пьезоэлектрические преобразователи

     Пьезоэлектрические  преобразователи - преобразователи  генераторного типа. Принцип действия их основан на явлении пьезоэлектричества, характерного для определенного  класса кристаллов, не имеющих центра симметрии. Пьезоэлектрические кристаллы  обладают прямым пьезоэффектом, заключающимся  в появлении поляризации при  действии давления, и обратным, заключающимся  в том, что кристаллы деформируются  в электрическом поле.

     На  использовании прямого пьезоэффекта строятся преобразователи усилий, ускорений, давлений; обратного - вибраторы, ультразвуковые излучатели и другие устройства. В  пьезоэлектрических трансформаторах  и преобразователях на их основе используется совместное действие прямого и обратного  пьезоэффектов. В настоящее время получено большое число пьезоэлектрических материалов, которые подразделяют на две основные группы: пьезоэлектрические монокристаллы и поликристаллические материалы или пьезокерамика. Среди монокристаллических пьезоэлектриков особое место занимает кварц. Он обладает высокими значениями добротности и стабильности характеристик, Недостаток кварца — низкое значение диэлектрической проницаемости и коэффициента электромеханической связи, что ограничивает его применение в пьезоэлектрических преобразователях некоторых типов. В последнее время широкое применение находят искусственно выращиваемые монокристаллы ниобита лития, германата висмута и силиката висмута, которые имеют более высокие значения коэффициента электромеханической связи и диэлектрической проницаемости по сравнению с кварцем. Кроме того, ниобат лития обладает очень высокой температурой Кюри, а германосилиниты не имеют температуры фазового перехода, поэтому они успешно используются в условиях высоких температур.

     Пьезокерамические материалы получены трех разновидностей: титанат бария, соединения ниобата  свинца и соединения цирконата, титаната свинца. Пьезокерамика имеет высокие  значения пьезоэлектрических характеристик. Вместе с тем пьезо-элементы из пьезокерамики  дешевы в изготовлении и технологичны. Недостатки пьезокерамики - более низкие по сравнению с монокристаллами  временная и температурная стабильности. Пьезоэлектрический преобразователь  в обычном исполнении представляет собой пьезоэлектрическую пластинку, к электродам которой подключен  вольтметр, а к граням прикладывается измеряемое усилие (рис. 12). 

     

     Рис.12. Пьезоэлектрический преобразователь динамических усилий 

     Такие преобразователи применяют только для измерения динамических усилий и не применяют для измерения  статических и медленно меняющихся нагрузок. В системах автоматики промышленных производств приходится иметь дело, как правило, с медленно изменяющимися  технологическими параметрами, поэтому  они не нашли широкого применения в промышленности. Воздействие на преобразователь измеряемой величины осуществляется следующими способами: изменением размеров, плотности и упругих свойств самого пьезоэлемента, а также изменением акустического сопротивления (импеданса) среды, контактирующей с пьсэоэлементом, которое определяется ее плотностью, скоростью звука, контактной жесткостью и площадью контакта пьезоэлемента со средой.

     В зависимости от вида воздействия  на преобразователь измеряемой величины существуют различные виды пьезоэлектрических преобразователей статических нагрузок.

     На  основе изменения размеров, плотности  и упругих свойств пьезоэлемента  от воздействия измеряемой величины строятся тензочувствитсльные, термочувствительные  и масс-чувствительные преобразователи. На основе изменения акустического сопротивления среды, контактирующей с пьезоэлементом, строятся пьезоэлектрические преобразователи с изменяющимся акустическим импедансом. Выходной сигнал тензочувствительных, термочувствительных и масс-чувствительных преобразователей - изменение частоты колебаний автогенератора, в частотозадающую цепь которого включен резонатор (рис. 13). 

     

     Рис. 12. Схема включения тензочувствительных  пьезоэлектрических преобразователей 

     Пьезоэлектрические  преобразователи с изменяющимся акустическим импедансом строят на основе пьезоэлектрических резонаторов и  пьезоэлектрических трансформаторов. Об измеряемом усилии судят либо по изменению тока в цепи пьезорезонатора  либо по изменению выходного напряжения или сдвига фаз между входным и выходным напряжениями пьезотрансформатора. Пьезорезонаторы и пьезотрансформаторы включаются также в частотозадающую цепь автогенератора В этом случае об измеряемом усилии судят по изменению частоты колебаний или напряжения на выходе автогенератора. Измеряемая нагрузка прикладывается либо непосредственно к пьезорезонатору или пьезотрансформатору, либо к сочлененному с ними акустическому чувствительному элементу. В первом случае преобразователи называют контактными преобразователями, во втором — преобразователями с акустическими чувствительными элементами.

     Пьезоэлектрические  преобразователи с изменяющимся акустическим импедансом применяют  для измерения широкого круга  механических величин, параметров жидкостей  и газов, а также электрических  и магнитных величин.

     Тензочувствительные преобразователи

     Тензочувствительностью  или силочувствительностыо пьезоэлектрического  резонатора называют зависимость его  резонансной частоты от силы или  деформации, определяемой силовым воздействием. Преобразователь может характеризоваться  как преобразователь силы в частоту, либо как преобразователь деформации в частоту.

     Изменение частоты при деформациях пьезорезонатора  определяется уровнем и характером механических напряжений, поэтому более  точно характеризует физическую сущность преобразования коэффициент  тензочувствительности = ;

     Тензочувствительные преобразователи строятся главным  образом на основе пьезорезонаторов, в которых возбуждаются колебания  сдвига по толщине и колебания  изгибаю Тенэочувствительные преобразователи, использующие колебания сдвига по толщине, выполняют в виде прямоугольных пластин, стержней, круглых линз, в центральной части которых размещаются электроды

     

     Рис.14. Тензочувствитеьные пьезорезонаторы с возбуждением колебаний сдвига. 

     Толщина пьезоэлементов в зависимости от резонансной частоты выбирается 0,05 - 33 мм при поперечных размерах 3—30 мм. Кроме того, вклад в тезночувствительность дает также изменение упругих свойств пьезоэлемента. Изменение частоты зависит от направления прикладываемой нагрузки.

     Термочувствительные преобразователи.

     Под термочувствительностью пьезоэлектрического  резонатора понимается зависимость  его резонансной частоты от температуры. Коэффициент термочувствительности  можно представить как производную от частоты по температуре

     Конструктивно термочувствительные пьезорезонаторы  выполняются в виде пластин или  линз подобно тензочувствительным. Термочувствительность кварцевых  пьезорезонаторов зависит от типа среза. Минимальную зависимость имеют  кварцевые резонаторы АТ-среза, которые  применяются в тензочувствительных преобразователях. Коэффициент термочувствительности увеличивается пропорционально частоте резонатора, поэтому в измерительных преобразователях используются высокочастотные резонаторы с колебаниями сдвига по толщине. Для резонаторов -срезов экспериментальные значения термочувствительности достигаются при углах ≈ +5° и ≈ +70°. Высокой термочувствительностью обладают резонаторы из ниобата лития при возбуждении колебаний по толщине. 

 

      1.2.5 Тепловые преобразователи

     Тепловыми называют преобразователь, принцип  действия которого основан на тепловых процессах. Естественная входная величина его – температура. К таким  преобразователям относятся термоэлектрические преобразователи и терморезисторы.

     Термоэлектрические  преобразователи.

     Принцип действия термоэлектрических преобразователей или термопар основан на явлении  термоэлектрического эффекта, которое заключается в том, что в цепи из двух различных проводников (или полупроводников), соединенных между собой концами при разности температур соединений возникает ЭДС, называемая термоэлектродвижущей силой (термо-ЭДС). Такая цепь называется термоэлектрическим преобразователем или термопарой. Проводники, составляющие термопару, называются термоэлектродами, а места их соединения спаями. Рабочий конец термопары, помещенный в измеряемую среду, называют, горчим спаем, а свободный (нерабочий) – холодным. Один из термоэлектродов называется термоположительным, а второй – термоотрицательным. Термоположительным называют тот проводник, от которого термоток течет в холодном спае, а термоотрицательным – тот проводник, к которому течет термоток в том же холодном спае.При небольшом перепаде температур между спаями термо-ЭДС пропорциональна разности температур. Величина термо-ЭДС зависит только от природы проводников и от температуры спаев и не зависит от распределения температур между спаями. Явление термоэлектричества принадлежит к числу обратных явлений. Если через цепь, состоящую из двух различных проводников или полупроводников, пропустить электрический ток, то в одном спае выделяется тепло, а на другом поглощается.

     На  рис.1 изображена электрическая цепь, состоящая из двух разнородных проводников.

 

     

      t0, 0C 

      n 1 2 n

     

     t, 0C 

     Рис.1. Электрическая цепь термопары.

      , – разнородные проводники. 1,2 –места соединений, называемые спаями.

     В разнородных проводниках количество свободных электронов на единицу  объема различно.

     Определение зависимости ЭДС термопары ( ) от температуры рабочего спая при заданном значении свободного спая и для выбранных материалов термоэлектродов и называется градурировкой термопары.

     Для измерения ЭДС термопары прибор устанавливают в свободном спае (рис.2) 

      n

       

      n 1 t0, 0С 0С

       

      n

     Рис. 2. Схема измерения ЭДС термопары. 

     Терморезисторы.

     Терморезистор представляет собой проводник или  полупроводник, сопротивление которого достаточно сильно зависит от температуры. Большинство химически чистых металлов обладает положительным температурным  коэффициентом сопротивления ТКС.

     Для изготовления терморезисторов применяют  материалы, обладающие::высокостабильным ТКС;линейной зависимостью сопротивления от температуры ;инертностью к воздействию окружающей среды; хорошей воспроизводимостью свойств.К таким материалам в первую очередь относятся платина и медь. Применяются также вольфрам и никель. Платиновые терморезисторы применяются в диапазоне температур от –2000 до +6500С и выше. Медные терморезисторы применяются в диапазоне температур от –500 до +2000С. При более высоких температурах медь окисляется.

Информация о работе Точность измерительных преобразователей