Слайд 2Датчики сопротивления
а) потенциометрический, б) угольный,
в) тензометрический
Слайд 3Потенциометррический
В этом случае характеристику датчика можно сделать приблизительно линейной благодаря правильному выбору
режима работы потенциометра. Статической характеристикой потенциометрического датчика является зависимость напряжения на сопротивлении нагрузки от перемещения движка потенциометра
Слайд 4 Угольный
Имеет вид столбика из графитовых дисков, на концах которого находятся
контактные диски и упорные приспособления, воспринимающие измеряемые усилия.
Слайд 5Тензометрический
В обычном исполнении представляет собой тонкую (15—60 мк) проволоку, сложенную в виде
решетки и обклеенную с двух сторон папиросной бумагой.
Слайд 6Датчики индуктивности
Статическая характеристика датчика, представляющая собой зависимость выходной величины силы тока от
входной величины — воздушного зазора.
Слайд 7Датчики индуктивности
Для устранения недостатков, свойственных рассмотренному датчику индуктивности, которые состоят в том,
что для измерения перемещения якоря в обоих направлениях необходимо иметь начальный воздушный зазор, т. е. и начальную силу тока, из-за чего создается неудобство в измерении, значительные погрешности от колебаний температуры и питающего напряжения, а также для устранения электромеханического усилия притяжения якоря, зависящего от величины воздушного зазора, применяют дифференциальный индуктивный датчик. Схема такого датчика, получившего в настоящее время преимущественное распространение.
Слайд 8Датчики индуктивности
Существуют датчики, работа которых основана на изменении коэффициента взаимной индукции Мдвух
катушек. Такие датчики называются трансформаторными, или индукционными, и содержат две катушки: одна питается напряжением переменного тока, другая является выходной, и с нее снимается напряжение, пропорциональное перемещению якоря или сердечника.
Слайд 10Емкостные датчики
Емкостный датчик с переменным расстоянием между пластинами имеет одну неподвижную и
одну подвижную пластины, связанные с измерителем. Благодаря перемещению подвижной пластины изменяется зазор между пластинами, что приводит к изменению емкости датчика.
Слайд 11Емкостные датчики
Для увеличения чувствительности и уменьшения влияния посторонних факторов такой датчик обычно
выполняют дифференциальным (рис 67, а), т. е. он содержит две неподвижные и одну подвижную пластины. При перемещении подвижной пластины изменяются емкости и между подвижной и неподвижными пластинами.
Слайд 12Емкостные датчики
Емкостный датчик с изменением площади пластин (рис. 67, б) состоит из
ряда неподвижных и подвижных пластин, которые поворачиваются на определенный угол. При повороте подвижных пластин по отношению к неподвижным изменяется величина активной площади датчика, что приводит к изменению емкости датчика.
Слайд 13Емкостные датчики
Емкостные датчики с изменяющейся диэлектрической постоянной среды можно применять для измерения
концентрации электролитов или уровня жидкости. Обычно такие датчики выполняют в виде двух коаксиальных цилиндров (рис. 67, в), между которыми находится измеряемая жидкость. При изменении концентрации электролита или уровня жидкости линейно изменяется емкость датчика.
Слайд 14Сельсинные передачи
Емкостные датчики
Слайд 15Сельсинные передачи
Сельсины обычно выполняют по типу асинхронных машин переменного тока. Сельсинная передача
состоит из двух сельсинов — датчика СД (рис. 68) и приемника СП и может служить как для передачи на расстояние угловых перемещений, так и в качестве измерительного устройства. Схема соединения сельсинов при работе в индикаторном режиме изображена на рис. 68, а. Схема соединения сельсинов при работе в трансформаторном режиме показана на рис. 68, б.
Слайд 16Термопары
Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, который заключается в том, что
если соединить концами два разнородных по материалу проводника 1 и 2 (рис. 69, а) и места соединений поместить в среды с разными температурами 9Х и 62, то в полученной таким образом электрической цепи появится электрический ток ввиду наличия термоэлектродвижущей силы (т.э.д.с.)
Слайд 17Датчик АУС
датчик Э-2ДМ (рис. 72), преобразующий угловое или линейное перемещение в пропорциональный
электрический сигнал постоянного тока в диапазоне 0,5— 5 мА.
Слайд 18Магнитоупругие датчики
Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на магнитоупругом эффекте — физическом явлении,
проявляющемся в виде изменения магнитной проницаемости ферромагнитного материала в зависимости от механических напряжений в нем. Магнитоупругие датчики используются для измерения силовых параметров: усилий, давлений, крутящих и изгибающих моментов