![]() Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 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: 499; 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 - 216.73.216.102 (0.008 с.) |