Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2012 в 19:30, реферат
Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства, преобразующего контролируемую величину (температуру, давление, частоту, силу света, электрическое напряжение, ток и т.д.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, регистрации, а иногда и для воздействия им на управляемые процессы. Или проще, датчик – это устройство, преобразующее входное воздействие любой физической величины в сигнал, удобный для дальнейшего использования.
Министерство
образования и науки Украины
Национальный
аэрокосмический университет
Кафедра 301
Реферат
на тему
«Аналоговые
датчики»
Выполнил
студент 330 гр.
Вербицкий Р.Ю.
Проверил
к.т.н.
Зимовин А.Я.
2010
Классификация
датчиков, основные требования к ним
Автоматизация
различных технологических
Датчик –
это элемент измерительного, сигнального,
регулирующего или управляющего устройства,
преобразующего контролируемую величину
(температуру, давление, частоту, силу
света, электрическое напряжение, ток
и т.д.) в сигнал, удобный для измерения,
передачи, хранения, обработки, регистрации,
а иногда и для воздействия им на управляемые
процессы. Или проще, датчик – это устройство,
преобразующее входное воздействие любой
физической величины в сигнал, удобный
для дальнейшего использования.
Используемые
датчики весьма разнообразны и могут
быть классифицированы по различным признакам:
В
зависимости от вида входной (измеряемой)
величины различают: датчики механических
перемещений (линейных и угловых), пневматические,
электрические, расходомеры, датчики скорости,
ускорения, усилия, температуры, давления
и др.
По
виду выходной величины, в которую
преобразуется входная
По
принципу действия датчики можно разделить
на два класса: генераторные и
По
принципу действия датчики также можно
разделить на омические, реостатные, фотоэлектрические
(оптико-электронные), индуктивные, емкостные
и д.р.
Различают три класса датчиков:
- аналоговые
датчики, т. е. датчики,
- цифровые датчики,
генерирующие
- бинарные (двоичные)
датчики, которые вырабатывают
сигнал только двух уровней: "включено/выключено"
(иначе говоря, 0 или 1).
Требования, предъявляемые к датчикам:
- однозначная зависимость выходной величины от входной;
- стабильность характеристик во времени;
- высокая чувствительность;
- малые размеры и масса;
- отсутствие
обратного воздействия на
- работа при различных условиях эксплуатации;
- различные варианты
монтажа.
Параметрические
датчики (датчики-модуляторы) входную величину X преобразуют
в изменение какого-либо электрического
параметра (R, L или C) датчика. Передать на
расстояние изменение перечисленных параметров
датчика без энергонесущего сигнала (напряжения
или тока) невозможно. Выявить изменение
соответствующего параметра датчика только
и можно по реакции датчика на ток или
напряжение, поскольку перечисленные
параметры и характеризуют эту реакцию.
Поэтому параметрические датчики требуют
применения специальных измерительных
цепей с питанием постоянным или переменным
током.
Омические
(резистивные) датчики – принцип действия
основан на изменении их активного сопротивления
при изменении длины l, площади сечения S или
удельного сопротивления p: R= pl/S. Кроме
того, используется зависимость величины
активного сопротивления от контактного
давления и освещённости фотоэлементов.
В соответствии с этим омические датчики
делят на: контактные, потенциометрические
(реостатные), тензорезисторные, терморезисторные,
фоторезисторные.
Контактные
датчики — это простейший вид резисторных
датчиков, которые преобразуют перемещение
первичного элемента в скачкообразное
изменение сопротивления электрической
цепи. С помощью контактных датчиков измеряют
и контролируют усилия, перемещения, температуру,
размеры объектов, контролируют их форму
и т. д. К контактным датчикам относятся путевые и концевые
выключатели,контактные термометры и так
называемые электродные датчики, используемые
в основном для измерения предельных уровней
электропроводных жидкостей.
Контактные
датчики могут работать как на
постоянном, так и на переменном
токе. В зависимости от пределов
измерения контактные датчики могут
быть одно предельными и
Недостаток
контактных датчиков — сложность осуществления
непрерывного контроля и ограниченный
срок службы контактной системы. Но благодаря
предельной простоте этих датчиков их
широко применяют в системах автоматики.
Реостатные
датчики представляют собой резистор с
изменяющимся активным сопротивлением.
Входной величиной датчика является перемещение
контакта, а выходной – изменение его
сопротивления. Подвижный контакт механически
связан с объектом, перемещение (угловое
или линейное) которого необходимо преобразовать.
Наибольшее
распространение получила потенциометрическая
схема включения реостатного датчика,
в которой реостат включают по схеме делителя
напряжения. Напомним, что делителем напряжения
называют электротехническое устройство
для деления постоянного или переменного
напряжения на части; делитель напряжения
позволяет снимать (использовать) только
часть имеющегося напряжения посредством
элементов электрической цепи, состоящей
из резисторов, конденсаторов или катушек
индуктивности. Переменный резистор, включаемый
по схеме делителя напряжения, называют
потенциометром.
Обычно
реостатные датчики применяют в
механических измерительных приборах
для преобразования их показаний
в электрические величины (ток
или напряжение), например, в поплавковых
измерителях уровня жидкостей, различных
манометрах и т. п.
Датчик
в виде простого реостата почти не
используется вследствие значительной
нелинейности его статической
Выходной
величиной такого датчика является
падение напряжения Uвых между
подвижным и одним из неподвижных контактов.
Зависимость выходного напряжения от
перемещения х контакта Uвых = f(х) соответствует
закону изменения сопротивления вдоль
потенциометра. Закон распределения сопротивления
по длине потенциометра, определяемый
его конструкцией, может быть линейным
или нелинейным.
Потенциометрические
датчики, конструктивно представляющие
собой переменные резисторы, выполняют
из различных материлов —
Тензорезисторы (
Термометрические
датчики (терморезисторы) - сопротивление
зависит от температуры. Терморезисторы
в качестве датчиков используют двумя
способами:
1) Температура
терморезистора определяется
2) Температура
терморезистора определяется
Терморезисторы
изготовляют как из чистых металлов,
так и из полупроводников. Материал, из
которого изготавливается такие датчики,
должен обладать высоким температурным
коэффициентом сопротивления, по возможности
линейной зависимостью сопротивления
от температуры, хорошей воспроизводимостью
свойств и инертностью к воздействиям
окружающей среды. В наибольшей степени
всем указанным свойствам удовлетворяет
платина; в чуть меньшей – медь и никель.
По
сравнению с металлическими терморезисторами
более высокой
Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т.п. и преобразования этой информации в электрический сигнал.
Принцип
действия индуктивного датчика основан
на изменении индуктивности
В
простейшем случае индуктивный датчик
представляет собой катушку индуктивности
с магнитопроводом, подвижный элемент
которого (якорь) перемещается под действием
измеряемой величины.
Индуктивный
датчик распознает и соответственно
реагирует на все токопроводящие предметы.
Индуктивный датчик является бесконтактным,
не требует механичесого воздействия,
работает бесконтактно за счет изменения
электромагнитного поля.
Преимущества
- нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов
- отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания
- высокая частота переключений до 3000 Hz
- устойчив к механическим
воздействиям
Недостатки - сравнительно
малая чувствительность, зависимость
индуктивного сопротивления от частоты
питающего напряжения, значительное обратное
воздействие датчика на измеряемую величину
(за счет притяжения якоря к сердечнику).
Емкостные
датчики - принцип действия основан на
зависимости электрической емкости конденсатора
от размеров, взаимного расположения его
обкладок и от диэлектрической проницаемости
среды между ними.
Для
двухобкладочного плоского конденсатора
электрическая емкость