Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Структурная схема информационного преобразователя переменного напряжения: состав и назначение элементов, описание их работы, область применения.
В практике промышленной электроники значительная часть датчиков работает от При воздействии измеряемой величины в них изменяется либо сопротивление, либо ёмкость, либо индуктивность, либо коэффициент взаимной индуктивности. Для отмеченных датчиков можно составить обобщённую схему информационного преобразователя.
В схеме приняты следующие обозначения: Пр. ФУН – формирователь управляющего напряжения, предназначен для синхронизации сигналов управления ФЧВ с напряжением питания датчика; Г – предназначен для питания датчика переменным синусоидальным напряжением; Ус – предварительный усилитель, предназначенный для приведения сигнала к нужному уровню; ФЧВ – фазочувствительный выпрямитель,предназначен для выделения полезного выходного сигнала из выходного напряжения датчика. Функциональная схема работает следующим образом.Генератор синусоидального напряжения Г вырабатывает напряжение необходимое для питания датчика переменного тока Д. Усилитель Ус усиливает выходное напряжение Д до необходимого уровня. Это напряжение поступает на фазочувствительный выпрямитель ФЧВ, в котором с учетом требуемого фазового сдвига происходит выделение полезной составляющей выходного сигнала Д. Фильтр нижних частот ФНЧ и преобразователь напряжение-ток формирует унифицированный выходной ток,необходимый для передачи информации на значительные расстояния.
Резистивные датчики: назначение, область применения. Мостовая измерительная схема для резистивных датчиков, вывод расчётных соотношений выходного напряжения от изменения электрического сопротивления резистивного датчика.
Датчики физических величин на основе резистивных чувствительных элементов, т.е. резистивные датчики, являются, пожалуй, наиболее распространёнными. В данных датчиках измеряемая физическая величина преобразуется в изменение электрического сопротивления. Задача измерительной цепи заключается в преобразовании значения электрического сопротивления в электрический сигнал – напряжение или ток. В связи с разнообразием резистивных датчиков и различными областями их применения различаются и измерительные схемы для них. В случаях, когда измеряемая физическая величина приводит к небольшому изменению электрического сопротивления, используются, так называемые, мостовые схемы. На рис. 1 изображена мостовая схема для резистивного датчика.
Рис.1. Мостовая схема для резистивного датчика
В данной схеме физическая величина f воздействует на резистивный элемент
соответственно,
Обычно мостовая схема строится исходя из следующих соотношений:
Тогда, или Из последнего выражения видно, что выходное напряжение зависит от относительного изменения сопротивления резистивного элемента Нелинейность мостовой схемы можно оценить следующим образом. Поскольку относительное изменение Второе слагаемое в круглых скобках как раз и характеризует нелинейность. Например, если изменение Зачастую такого напряжения оказывается недостаточно для дальнейшего преобразования физической величины. Увеличивать чувствительность за счёт увеличения напряжения питания Кроме невысокой чувствительности и нелинейности преобразования в мостовых схемах имеется ещё один недостаток – это конечное выходное сопротивление. Для схемы, представленной на рис. 1
или с учётом отношения моста, равного 1,
Для устранения перечисленных недостатков используются мостовые схемы с использованием операционных усилителей – активные мостовые схемы.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2018-05-29; просмотров: 332. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |