Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектування перетворюючих пристроїв приладів.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
28.09.2019
Размер:
1.38 Mб
Скачать

1.10. Проаналізувати структурні схеми датчиків зрівноважуючого типу. Google –пише що такого немає….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.11. Показати декілька конструкцій магнітоелектричних та струнних датчиків.

Магнітоелектричні прилади мають принцип дії взаємодії поля постійного магніту з провідником (котушкою), по якому протікає вимірюваний струм. Вузол для створення обертаючого моменту складається із сильного постійного магніту і легкої рухливої котушки, по якій протікає вимірюваний струм (рисунок 1, а).

К отушка у формі прямокутної рамки поміщена в кільцевому зазорі між полюсними наконечниками магніту і циліндричним сердечником, тобто в радіальному магнітному полі. При цьому виникає пари сил F, що створює обертаючий момент (рисунок 1, б).

Формула (4) є рівнянням шкали приладу магнітоелектричної системи. З цього рівняння випливає, що відхилення покажчика пропорційне вимірюваному струму, шкала рівномірна (лінійна), при включенні слід дотримуватися полярності, тому що прилад чутливий до постійного струму. При включенні приладу в ланцюг, по якій протікає пульсуючий чи імпульсний струм, відхилення покажчика буде пропорційно постійній складовій (середньому значенню) цих струмів; у ланцюзі зі струмом синусоїдальної форми внаслідок інерції рухливої частини показання будуть дорівнювати нулю і лише при частоті перемінного струму нижче 10 Гц рухлива частина з покажчиком буде робити коливальні рухи. Це властивість магнітоелектричних приладів використовується для індикації частоти, близької до нуля, наприклад частоти биттів.

Конкретні приклади!!!!

де RK - електричний опір каркаса. Якщо котушку небажано робити важкою, то вона виконується безкаркасною (витки склеюються), а для одержання індукованої ЕРС намотують додатковий короткозамкнутий виток. Існують конструкції магнітоелектричних приладів з нерухомою котушкою і рухливим магнітом на одній осі з покажчиком, рисунок 1, в. Достоїнства магнітоелектричних приладів: мале споживання потужності від вимірюваного ланцюга (10 -5÷10 -8 Вт); висока чутливість (до 3∙10 -11А); висока точність (до класу 0.05);  впливаюча величина - тільки температура навколишнього середовища. Недоліки магнітоелектричних приладів: порівняно складне виготовлення і ремонту; неприпустимість навіть короткочасних перевантажень (як правило деформуються чи перегоряють пружинки, що підводять струм, нитки розтяжок і підвісів). Магнітоелектричні прилади застосовуються як амперметри, вольтметри і гальванометри для вимірів у ланцюгах постійного струму, а в сполученні з перетворювачами перемінного струму в постійний — і для вимірів в ланцюгах перемінного струму.

Продукція, що випускається в даний час вимірювальна апаратура заснована на використанні електричних методів, що забезпечують високу точність перетворення механічних коливань в електричні за допомогою магнітно-електричних і п'єзо-електричних датчиків (приймачів вібрації: сигнал підсилюється, перетворюється (інтегрується, диференціюється) і подається на реєструючий прилад).

Схеми пристрою струнних датчиків: а — однострунного; б — диференціального; 1 — струна; 2 — корпус; 3 — вихідний перетворювач (U — напруга живлення, е — едс(електрорушійна сила) на виході перетворювача); 4 — мембрана; 5 — пружина; 6 — вихідний сигнал; р і F — вимірювані параметри (тиск і зусилля).