АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Цифроаналоговые измерительные преобразователи. Устройство и принцип действия, основные метрологические характеристики. Передаточная функция. Оценка погрешности преобразования

Читайте также:
  1. D) икемділік принципі
  2. E) менеджмент принциптері
  3. Exercises for Lesson 4. There is / there are. Функция. Формы. Использование в ситуации гостиницы
  4. I. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
  5. I. Первым (и главным) принципом оказания первой помощи при ранениях нижней конечности является остановка кровотечения любым доступным на данный момент способом.
  6. I. Типичные договоры, основные обязанности и их классификация
  7. II. Основные моменты содержания обязательства как правоотношения
  8. II. Основные направления работы с персоналом
  9. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих
  10. II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ
  11. II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
  12. II. Оценка эффективности инвестиционного менеджмента.

Цифроаналоговыйпреобразователь (ЦАП) предназначен в общем случае для преобразования кода в квантованную по уровню аналоговую величину (например, напряжение или сопротивление). Функциональные элементы ЦАП: ключи, источник образцового напряжения и резистивная матрица. Источники образцового напряжения - нормальные элементы (НЭ) и кремниевые стабилитроны. Основным недостатком стабилитронов является временная нестабильность напряжения. Резистивные матрицы ЦАП представляют собой дискретные делители образцового напряжения последовательного и параллельного типов. Так как в большинстве аналого-цифровых преобразователей применяется код 8421, матрицы ЦАП имеют отношение сопротивлений 8:4:2:1.

Каждый фиксатор управляет работой транзисторного ключа, связанного с определенным резистором в резисторной матрице (сетке). Источник опорного напряжения, подключенный к резисторной матрице, задает диапазон изменения выходного напряжения ЦАП. Выходной операционный усилитель выполняет функцию сумматора, обеспечивая сложение результатов при одновременной активации того или иного набора ключей.

структурная схема 4-разрядного ЦАП. Если, например, замкнут ключ, соответствующий старшему знаковому разряду (СЗР) регистра, то

При установке логической 1 в первом разряде

Замыкание каждого следующего ключа (в направлении увеличения веса разрядов) вызывает прирост выходного напряжения, вдвое превышающий результат замыкания предыдущего ключа. При замыкании нескольких ключей результирующее выходное напряжение определяется суммой вкладов от каждого замкнутого ключа. Например, при установке логической 1 в первом и третьем разрядах получаем выходное напряжение .

Желательно конструировать преобразователь с малыми и одинаковыми сопротивлениями резисторов. На рисунке показана принципиальная схема ЦАП, в которой используются резисторы только двух номиналов – R и 2R. Структура резисторной матрицы такова, что ток, втекающий в нее через какую-либо ветвь, на своем пути к концу "лестницы" в каждом узле делится на два равных тока, уходящих от узла по двум ветвям. Переключение разрядных ключей вызывает такое же изменение значения выходного напряжения, как и соответствующих ключей в предыдущем примере.

Передаточная характеристику ЦАП (функция преобразования). N может принимать только конечное число дискретных значений. Минимальный шаг, с которым может увеличиваться UА, равен U0.

Чувствительность каждого преобразователя постоянна только на определенном участке функции преобразования, который ограничивается с одной стороны пределом преобразования, а с другой – порогом чувствительности.

38. Преобразователи электрических величин в неэлектрические. Прин­цип работы, устройство и характеристики магнитоэлектрического измеритель­ного преобразователя.

Магнитоэлектрические преобразователи используются при создании амперметров и вольтметров постоянного тока, омметров, гальванометров постоянного тока, баллистических гальванометров для измерений малых количеств электричества, а также приборов для измерений в цепях переменного тока (осциллографические гальванометры, вибрационные гальванометры, выпрямительные, термоэлектрические и электронные приборы на базе магнитоэлектрических преобразователей).

Принцип действия магнитоэлектрических преобразователей основан на взаимодействии магнитных полей постоянного магнита и проводника с током, конструктивно выполненного в виде катушки (рамки).

Практически все магнитоэлектрические преобразователи можно разделить на две основные разновидности:

- преобразователи с подвижной катушкой и неподвижным магнитом;

- преобразователи с неподвижной катушкой и подвижным магнитом.

Конструктивно преобразователи обеих разновидностей могут быть выполнены:

- с внешним (по отношению к рамке) магнитом;

- с внутрирамочным (внутренним) магнитом.

Широкое применение получили магнито-электрические преобразователи с неподвижным магнитом и подвижной катушкой.

Катушка с числом витков w и площадью витка s находится в магнитном зазоре с равномерным магнитным полем. Поле в зазоре создается с помощью магнитной системы, состоящей из постоянного магнита, полюсных наконечников с цилиндрической расточкой и цилиндрического сердечника из магнитомягкого материала. Благодаря введению в магнитную систему сердечника, поле в зазоре, где движется рамка, получается однородным. Противодействующий момент может создаваться механическим или электрическим путем. При движении катушки в магнитном зазоре в каркасе возникают вихревые токи, создающие момент успокоения. Если получаемый таким образом момент успокоения недостаточно велик, то на каркас катушки дополнительно наматывается необходимое количество короткозамкнутых витков, увеличивающих момент успокоения до нужного значения.

На оси подвижной части ИП жестко крепится стрелка, которая вместе со шкалой образует отсчетное устройство, позволяющее определять числовые значения измеряемых величин по углу поворота a подвижной части преобразователя.

Для определения вращающего момента воспользуемся выражением . Энергия электромагнитного поля WE. WЕ = I×Ф. Изменение магнитного потока dФпри повороте рамки на угол da равно dФ = В×s×w×da, где В - магнитная индукция в зазоре. Вращающий момент в определится выражением . Приравняв вращающий и противодействующий моменты, можно записать уравнение преобразования (уравнение шкалы) магнитоэлектрического преобразователя: ; , где Si - чувствительность ИМ по току.

Выводы о свойствах (достоинствах и недостатках) магнитоэлектрических преобразователей:

- угол отклонения стрелки прямо пропорционален току, протекающему по катушке. Следовательно, магнитоэлектрический преобразователь можно непосредственно использовать для преобразования тока, а его функция преобразования будет линейной;

- при изменении направления протекания тока на обратное будет изменяться и направление отклонения подвижной части, т.е. магнитоэлектрические преобразователи могут использоваться для преобразования только в цепях постоянного или медленно изменяющегося тока;

- чувствительность магнитоэлектрических преобразователей постоянна и может быть повышена за счет увеличения магнитной индукции в зазоре, площади и числа витков катушки или уменьшения удельного противодействующего момента упругих элементов;

- собственное потребление мощности магнитоэлектрическими преобразователем вследствие их высокой чувствительности мало.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)