Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Потенциометрические схемы
3.2.1. Схемы с резистивными датчиками Датчик с изменяющимся сопротивлением Rc, включенный последовательно с резистором постоянного сопротивления R1, питается источником с внутренним сопротивлением Rs, э.д.с. еs которого постоянна или переменна (рис. 3.2). Выходное напряжение νm, измеряемое на выходе датчика прибором с входным сопротивлением Rd, равно
Напряжение на выходе датчика не зависит от используемого измерительного прибора при Rd>>Rc, в этом случае оно равно
и является нелинейной функцией Rс.
Линеаризация измерений. Желательно, чтобы вариации Работа на малом участке характеристики. Сопротивление датчика меняется от Rc0 до Rc0 +ΔRc вызывая изменения напряжения
При условии ΔRc<<Rc0+R1+Rs с точностью до малых величин второго порядка имеем
Чувствительность схемы формирования Δνm/ΔRc максимальна, если выбрать Rs+R1=Rc0, в этом случае
Если внутреннее сопротивление источника Rs мало, то чувствительность максимальна на относительно большом участке характеристики, что подтверждается предыдущей формулой, поскольку в этом случае с хорошим приближением можно полагать, что R1≈Rc0. Питание схемы источником тока. Внутреннее сопротивление источника Rs очень велико: Rs >>Rc0+R1. В этом случае должно выполняться условие ΔRc<<Rc0+R1+Rs. Подставляя is=es/Rs, получим
Исключение постоянной составляющей из выходного сигнала. Недостатком рассмотренной потенциометрической схемы является наличие в выходном сигнале постоянной составляющей, не содержащей полезной информации. Относительно большое значение этой составляющей требует использования вольтметров с неоправданно широким диапазоном измерений. Нередко это приводит к увеличению погрешности измерений и, во всяком случае, к неэффективному использованию измерительных средств. Для выделения полезной (переменной) составляющей сигнала можно использовать емкостную связь между датчиком и вольтметром, как это показано на рис. 3.4. Конденсатор С и внутреннее сопротивление Rd вольтметра образуют фильтр верхних частот. Если В мостовой схеме, представленной на рис. 3.5, параллельно сопротивлениям R1 и Rc включают сопротивления R3 и R4, которые здесь предполагаются постоянными. Эти сопротивления выбирают такими, чтобы относительно массы потенциал в точке В равнялся
Условием равенства потенциала в точке В значению ото является соотношение
Это условие равновесия моста Уитстона, который детально описан в разд. 3.3.1. Потенциометрические схемы с симметричным питанием представлены на рис. 3.6. Выходное напряжение
Выбирая R1 равным сопротивлению датчика Rc0 при Um=Um0,. т. е. до начала воздействия измеряемой величины, и полагая Rs<<Rc0, при Rc=Rc0+ΔRc получим
Влияние нестабильности напряжения питания. Это влияние сказывается на изменении чувствительности потенциометрических схем. В схеме с несимметричным питанием (см. рис. 3.7, а) флуктуации Δе напряжения еs0 приводят в процессе измерений к приращениям выходного сигнала (с погрешностью до величины второго порядка значимости)
При этом трудно выделить приращения, обусловленные отдельно изменениями В схеме с симметричным питанием (рис. 3.7,6) следует учитывать два влияющих воздействия —
Кроме частного случая, когда 3.2.2. Измерительные схемы с индуктивными и емкостными датчиками Пусть датчик с импедансом 1.
При выборе
и через импеданс Это означает возможность замены источника напряжения 2. В отсутствие измеряемой и влияющей величин импедансы датчиков равны При воздействиях этих величин импедансы датчиков изменяются, причем
где Здесь Выходное напряжение при этом равно
Рис. 3.9. Потенциометрические схемы с дифференциальным включением идентичных датчиков. а – принципиальная схема; б – датчик расстояния, использующий токи Фуко с компенсацией влияющей величины ( а его изменение относительно начального значения Если датчик с импедансом
Когда Для случая взаимно обратных реакций датчиков на одно и то же воздействие измеряемой величины
имеем Сигнал т. е. исключается также и влияющее воздействие. Такое включение целесообразно только для индуктивных датчиков с подвижным сердечником, предназначенных для измерения перемещений и расстояния (рис. 3.9,б, в, г). При включении в потенциометрическую схему емкостного датчика возникает погрешность, вызванная наличием паразитных емкостей, образуемых каждой пластиной конденсатора (датчика) с массой. Действительно, как видно на рис. 3.10, а, паразитные емкости В этом случае вместо потенциометрической лучше применять гальванометрическую схему, представленную на рис. 3.10,б. В этой схеме измеряется ток Пренебрегая значением Если В качестве примера работы двух включенных дифференциально конденсаторных датчиков а) датчики перемещения с изменяющейся площадью поверхности пластин
Рис. 3.10. Измерительные схемы с емкостным датчиком. а – потенциометрическая; б – гальванометрическая; в – гальванометрическая с трансформатором питающего напряжения с переменным коэффициентом трансформации. откуда б) датчики перемещения с изменяющимся расстоянием между пластинами конденсатора (см. разд. 7.3.3), для которых
и
Рис. 3.11. Частотно-задающие контуры с индуктивными датчиками. а — последовательная схема; 6 — параллельный контур (Е1есtго-Согрогаtion). 1 - управляемый контакт; 2 — источник постоянного тока. Гальванометрические схемы в общем случае включают и трансформатор отношений (рис. 3.10,в): амплитуды напряжений на каждом выходе находятся в соотношении
Если 3.
При изменении емкости переменного конденсатора
Здесь
На рис. 3.11,б представлена схема, в которой катушка датчика с индуктивностью
Контур возбуждается источником постоянного тока
Такая схема позволяет обойтись без источника с регулируемой частотой, так как возбуждение схемы на соответствующей частоте происходит автоматически. 3.2.3. Недостатки потенциометрической схемы Основные трудности использования потенциометрической схемы связаны с опасностью изменения чувствительности из-за дрейфа источников питания и паразитных влияний. Несимметричное питание (рис. 3.11,а). При одновременном изменении в электрической цепи сопротивления датчика
Очевидно, трудно заранее определить составляющие Симметричное питание (рис. 3.11,б). В этом случае нужно рассмотреть паразитные влияния на
Вариацию, связанную только с изменением Date: 2016-07-25; view: 1686; Нарушение авторских прав |