Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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 |
Компенсация температурной погрешностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В принципе следует различать температурный коэффициент смещения нуля и температурный коэффициент чувствительности и каждую отдельную погрешность компенсировать индивидуально. Температурный коэффициент смещения нуля (примерно —2∙10-4 К-1) представляет собой температурную погрешность сигнала в нулевой точке шкалы. Он примерно в 10 раз меньше температурного коэффициента чувствительности (около —2∙10-3 К-1). Простейший способ температурной компенсации состоит в так называемой пассивной компенсации с помощью резисторов и датчиков температуры, как показано на рис. 3, а и б. Правильным подбором шунтирующих резисторов (R/Ro), а также датчика температуры (например, типа KTY 10) можно оказывать влияние как на смещение нуля, так и на изменение чувствительности. Однако лучше осуществлять активную компенсацию с помощью операционных усилителей (см. рис. 3, в и г), которая почти полностью устраняет температурную погрешность. На рис. 3, в показана полная схема кремниевого датчика давления с активной компенсацией изменения чувствительности и смещения нуля. Два операционных усилителя ОР1 и ОР2 включены как неинвертируюшие усилители, причем коэффициент усиления ОР1 управляется датчиком температуры KTY 10. Поскольку с повышением температуры чувствительность датчика давления падает, при соответствующем подборе параметр ров KTY 10 и R коэффициент усиления ОР1 может, быть увеличен настолько, что потеря чувствительности окажется скомпенсированной. С помощью усилителя ОР4 нулевую точку можно установить произвольно. Если схема в точке А заменена схемой по рис. 3.1.3, г, то смещение нуля регулируется независимо от компенсации чувствительности. При этом резистор Rv включен как активный элемент в измерительном мосте, выходное напряжение которого согласовывается с усилителем ОР4.
Давление - это всенаправленное равномерное воздействие, сила, приложенная к единице площади; оно измеряется, как сила на единицу площади, приложенная в данной точке. Датчик давления состоит из кремниевого мембранного чувствительного элемента, на котором сформирована п/п мостовая резистивная структура так, что одно из плеч моста находится в зоне наибольшей деформации мембраны. Сигнал разбаланса моста, который пропорционален приложенному давлению, поступает или на внешние выводы или на схему обработки и нормализации.
Рис. 4. Эквивалентная схема и общий вид датчика.
Рис. 5. Физическое строение датчика.
Рис. 6. Экспериментальная схема 1 – кремниевый датчик давления; 2 - внутренняя активная компенсация температуры; 3 - операционный усилитель DA1 с резисторами R3, R4, R7 предназначен для смещения нуля; 4 - операционные усилители DA2 и DA3 с резисторами R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12 предназначены для подбора температурного коэффициента чувствительности.
Работа схемы. При изменении давления мембрана прогибается, и под действием пьезоэлектрического эффекта происходит изменение сопротивления резистивных элементов датчика давления. Сигнал разбаланса моста, который пропорционален приложенному давлению, поступает на схему обработки и нормализации. Назначение элементов. Датчик давления имеет внутреннюю активную температурную компенсацию, которая уменьшает температурную погрешность в 10 раз. Для ее реализации используется электронная схема, состоящая из транзистора VT1 и резисторов R1 и R2. Сигнал разбаланса моста поступает на схему обработки и нормализации. Поскольку максимальное выходное напряжение составляет лишь 0,1 В, для дальнейшей обработки сигнала требуется его усиление до 1 В, осуществляемое с помощь операционных усилителей DA2 и DA3. С помощью этих операционных усилителей и переменных резисторов R5 и R10 также реализуется ручная подстройка температурного коэффициента чувствительности. Смещение нуля реализуется путем изменения сопротивления переменного резистора R3. Резисторы R13 и R14 предназначены для ограничения тока с выходов операционных усилителей DA1 и DA3. Эксперимент и записи 1. Подключите модуль ДПО-РН-6. 2. Подсоедините грушу к датчику и замерьте напряжение. 3. Создайте давление, путем сдавливания груши, замерьте изменение напряжения Оформление отчёта Записать данные эксперимента и сделать выводы. Контрольные вопросы: 1.Какие бывают виды тензорезисторов. 2.Назначение и применение тензорезисторов. 3.Схемы включения тензорезисторов. 4.Принцип работы датчиков давления. 5.Виды и характеристики датчиков давления. 6.Измерение гидростатического и гидродинамического давлений.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N8
|
||||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 462; 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 - 3.135.213.83 (0.006 с.) |