Свойства и разновидности измерительных преобразователей
Объект измерения - это сложное явление (или процесс), характеризующееся множеством отдельных параметров, действующих на датчик одновременно. Измеряемой величиной является один интересующий нас параметр.
Результат измерения - выходной параметр измерительного преобразователя. Его вид не зависит от объекта измерения и полностью определяется требованиями потребителя информации. Естественной входной величиной преобразователя называется параметр, который воспринимается лучше других мешающих факторов. Например, сопротивление реостата зависит и от температуры, и от влажности каркаса, и от других факторов. Однако главным фактором, естественной входной величиной реостата является положение ползунка. Аналогично вводится естественная выходная величина преобразователя как параметр, точнее других отражающий результат измерения. Например, при перемещении ползунка реостата помимо изменения его сопротивления меняется (как следствие) ток в цепи и падает напряжение (на естественных выходных величинах), что влечет за собой изменения других параметров: температуры проводников, напряженности электромагнитного поля и т. д.
По виду естественной выходной величины преобразователи делят на две группы: генераторные, когда естественной выходной величиной является ЭДС или ток (например, фотодатчик, термопара), и параметрические, когда естественной выходной величиной является изменение сопротивления, индуктивности или емкости чувствительного элемента, которые потом преобразуются в изменение напряжения или тока в измерительном устройстве. Снимаемые с датчиков сигналы могут быть двух типов:
• аналоговые, или непрерывно меняющиеся в некотором амплитудном диапазоне (например, напряжение на термопаре);
• дискретные, принимающие одно из заранее известных состояний (например, двоичный или бинарный сигнал ДА/НЕТ от конечного выключателя).
Датчики, применяемые при автоматизации производства, должны иметь унифицированные (стандартные) выходные сигналы. Например, датчики, выходным сигналом которых является напряжение, должны отвечать ряду: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 В. Датчики, выходным сигналом которых является ток, должны отвечать ряду: 1; 2; 5; 10; 20 мА.
Функция преобразования измерительного преобразователя - это статическая характеристика первичного преобразователя или функциональная зависимость выходной величины от входной, представленная аналитически (формулой) или графиком. В случае аналогового датчика всегда стремятся иметь линейную характеристику преобразования, упрощающую анализ измерения и сам прибор. Реальные измерительные преобразователи в силу своих конструктивных особенностей имеют характеристику, близкую к линейной лишь в небольшом диапазоне изменения входной величины, за границами которого располагаются зоны насыщения. Поэтому, если возможно, рабочий диапазон преобразователя ограничивают этим линейным участком характеристики.
Если требуется использование преобразователя в диапазоне шире рабочего, приходится в цепь преобразователей вводить дополнительное нелинейное звено, корректирующее возникшую нелинейность (в простейшем случае это применение нелинейной шкалы указателя). Для описания линейной характеристики преобразования У= f (Х) достаточно двух параметров: начального значения выходной величины Уо, соответствующего нулевому (или любому другому) уровню входной величины Х и чувствительности преобразователя(коэффициента пропорциональности) S= дУ/дХ.
Чувствительность S имеет размерность отношения выходной величины к входной, например для реостатного преобразователя это Ом/мм, электродвигателя - об/с. Чувствительность измерительного прибора, состоящего из последовательного ряда преобразователей, определяется произведением чувствительностей всех преобразователей ряда
Пусть прибор состоит из трех преобразователей (рис. 3.5, 6): датчика перемещения Д с измерительным мостом М, создающих выходное напряжение 10 мВ при перемещении щупа на 1 мм, т.е. SД = 10 мВ/мм;
усилителя мощности УС с чувствительностью Sус = 1 мА/мВ;
указателя УК с чувствительностью Sук = 1 мм/мА (при изменении тока на входе указателя на 1 мА стрелка переместится на 1 мм).
При перемещении щупа датчика на 2 мм на его выходе возникнет напряжение УД = SДХД =10 мВ / мм * 2 мм = 20 мВ.
З ная чувствительности элементов, составляющих измерительную цепь, легко напрямую рассчитать чувствительность прибора
Качество измерительного прибора принято характеризовать погрешностью. Погрешности делят на инструментальные, обусловленные недостаточным качеством узлов прибора и порождаемые трением, влиянием температуры или влажности на узлы прибора, и методические, обусловленные самим методом измерения и сохраняющиеся даже в идеальном случае. Примером методической погрешности является влияние температурного расширения жидкости, масса которой контролируется датчиком уровня.
По влиянию на результат измерения погрешности делят на следующие виды.
Грубые ошибки (промахи, выбросы) возникают при кратковременном нарушении условий измерения, например в результате скачка напряжения электросети или механического толчка; они выглядят, как аномалии и должны быть исключены экспериментатором. Это вносит субъективный элемент в результаты измерения, следует стремиться к предотвращению выбросов.
Систематические погрешности вызываются факторами, действующими одинаковым образом в процессе измерения, например неверная настройка прибора. Эти погрешности неизменны по времени и могут быть устранены введением поправки в показания прибора. Однако систематические погрешности трудно обнаружить в силу их неизменности. Поэтому измерительные приборы периодически проверяют сравнением их показаний с показаниями эталонного прибора.
Случайные ошибки - это суммарный эффект действия большого количества малозначимых факторов. Они меняются от замера к замеру, т. е. непредсказуемы, а потому неустранимы.
Абсолютной погрешностью измерения называют отклонение результата измерения от истинного значения измеряемого параметра. Относительная погрешность определяется как отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемого параметра, позволяющее судить о степени влияния абсолютной погрешности на результат измерения.
Например, абсолютная погрешность 0,1 мм мала при измерении размера 100 мм (относительная погрешность составит 0,1 %), но велика при измерении размера 1 мм (относительная погрешность в этом случае равна 10 %).
Особенно удобна относительная погрешность в случае пропорциональности абсолютной погрешности значению измеряемого параметра; например для погрешности чувствительности преобразователя S. В этом случае относительная погрешность остается неизменной.
Под порогом чувствительности прибора понимают наименьшее изменение значения измеряемой величины, вызывающее заметное на фоне помех и шумов изменение результата измерения, например наименьшее значение параметра, которое может быть измерено на фоне погрешности (для нулевого значения измеряемой величины она называется погрешностью нуля).
Полным диапазоном измерительного преобразователя называют интервал значений измеряемой величины от значения погрешности нуля, когда относительная погрешность равна 100 %, до предела измерений, когда указатель прибора упирается в ограничитель, а погрешность измерения может быть сколь угодно большой.
Рабочим диапазоном называют часть полного диапазона, в которой относительная погрешность не превосходит некоторой величины.
Разрешающая способность прибора - это число градаций измеряемой величины, различаемое на выходе прибора, или число неперекрещивающихся интервалов диапазона измерения, для которых возможно однозначное определение того, попало или нет в данный интервал значение измеряемой величины. Разрешающая способность прибора тем выше, чем меньше погрешность измерения и шире рабочий диапазон, поэтому она является обобщенной характеристикой точности прибора.
В системах автоматики широко применяют цифровые дискретные датчики, представляющие измеряемую величину последовательностью или совокупностью двоичных сигналов (импульсов). Различают абсолютные первичные преобразователи (или датчики абсолютных значений), имеющие однозначную зависимость между входной величиной и выходным кодом, и инкрементные первичные преобразователи (датчики. накапливающего типа, или датчики приращений), в которых монотонное изменение входной величины вызывает последовательность импульсов на выходе. Для получения значения измеряемого параметра нужно суммарное число импульсов от датчика умножить на шаг, соответствующий одному импульсу.
Цифровые датчики используют преимущественно в цифровых, дискретных системах управления, где анализ кода или операция подсчета числа импульсов не вызывают трудностей.
- Глава 2 автоматизация производства в машиностроении. Общие понятия и определения
- Роль и значение автоматизации
- Автоматизация производственных и технологических процессов
- Уровни автоматизации производственных процессов.
- Современные черты автоматизации производства машин
- Основные направления развития автоматизации производства
- Автоматизация управления и контроля в производстве
- Первичные преобразователи (датчики)
- Свойства и разновидности измерительных преобразователей
- Измерительные цепи
- Контактные резистивные преобразователи
- Реостатные и потенциометрические преобразователи
- Электромагнитные первичные преобразователи
- Емкостные первичные преобразователи
- Пьезоэлектрические преобразователи
- Тензометрические преобразователи
- Оптические преобразователи
- Тепловые преобразователи
- Терморезисторы
- Усилители
- Электромашинные усилители
- Гидро- и пневмоусилители
- Корректирующие устройства
- Переключающие устройства и распределители
- Электромагнитные реле.
- Электромеханические муфты
- Логические элементы
- Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи
- Задающие устройства
- Исполнительные устройства
- Управляемые исполнительные электродвигатели постоянного тока
- Двигатели переменного тока
- Электромагниты
- Синхронные шаговые двигатели
- Гидравлические серводвигатели
- Пневматические серводвигатели
- Исполнительные механизмы
- Электропривод
- Гидропривод
- Пиевмопривод
- Системы автоматического регулироваиия
- Регуляторы
- Средства управления
- Микропроцессоры и эвм в системах управления
- Устройства сопряжения эвм с объектом управления
- Программное обеспечение систем управления
- Математическое обеспечение эвм
- Алгоритмы
- Операционная система.
- Программы.
- Программируемые логические контроллеры
- Системы числового программного управления
- Автоматизация производства на базе гибких производственных систем и робототехники
- Технологические предпосылки автоматизации на базе гибких производственных систем и робототехники
- Современные гибкие производственные системы
- Автоматизироваиные рабочие места
- Системы управления промышлениыми роботами