Слайд 2Датчики сопротивления
а) потенциометрический, б) угольный,
в) тензометрический
![Датчики сопротивления а) потенциометрический, б) угольный, в) тензометрический](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-1.jpg)
Слайд 3Потенциометррический
В этом случае характеристику датчика можно сделать приблизительно линейной благодаря правильному выбору
![Потенциометррический В этом случае характеристику датчика можно сделать приблизительно линейной благодаря правильному](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-2.jpg)
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
![Угольный Имеет вид столбика из графитовых дисков, на концах которого находятся контактные](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-3.jpg)
контактные диски и упорные приспособления, воспринимающие измеряемые усилия.
Слайд 5Тензометрический
В обычном исполнении представляет собой тонкую (15—60 мк) проволоку, сложенную в виде
![Тензометрический В обычном исполнении представляет собой тонкую (15—60 мк) проволоку, сложенную в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-4.jpg)
решетки и обклеенную с двух сторон папиросной бумагой.
Слайд 6Датчики индуктивности
Статическая характеристика датчика, представляющая собой зависимость выходной величины силы тока от
![Датчики индуктивности Статическая характеристика датчика, представляющая собой зависимость выходной величины силы тока](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-5.jpg)
входной величины — воздушного зазора.
Слайд 7Датчики индуктивности
Для устранения недостатков, свойственных рассмотренному датчику индуктивности, которые состоят в том,
![Датчики индуктивности Для устранения недостатков, свойственных рассмотренному датчику индуктивности, которые состоят в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-6.jpg)
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
![Датчики индуктивности Существуют датчики, работа которых основана на изменении коэффициента взаимной индукции](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-7.jpg)
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
![Емкостные датчики Емкостный датчик с переменным расстоянием между пластинами имеет одну неподвижную](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-9.jpg)
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
![Емкостные датчики Для увеличения чувствительности и уменьшения влияния посторонних факторов такой датчик](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-10.jpg)
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
![Емкостные датчики Емкостный датчик с изменением площади пластин (рис. 67, б) состоит](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-11.jpg)
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
![Емкостные датчики Емкостные датчики с изменяющейся диэлектрической постоянной среды можно применять для](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-12.jpg)
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
![Сельсинные передачи Емкостные датчики](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-13.jpg)
Слайд 15Сельсинные передачи
Сельсины обычно выполняют по типу асинхронных машин переменного тока. Сельсинная передача
![Сельсинные передачи Сельсины обычно выполняют по типу асинхронных машин переменного тока. Сельсинная](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-14.jpg)
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
![Термопары Принцип действия термопары основан на термоэлектрическом эффекте, который заключается в том,](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-15.jpg)
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
![Датчик АУС датчик Э-2ДМ (рис. 72), преобразующий угловое или линейное перемещение в](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-16.jpg)
электрический сигнал постоянного тока в диапазоне 0,5— 5 мА.
Слайд 18Магнитоупругие датчики
Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на магнитоупругом эффекте — физическом явлении,
![Магнитоупругие датчики Принцип действия магнитоупругих датчиков основан на магнитоупругом эффекте — физическом](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/370583/slide-17.jpg)
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