Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Podobne dokumenty
Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych

Odporny na korozję czujnik ciśnienia dla mikroreaktorów chemicznych

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych Laboratorium Metrologii I. Grupa. Nr ćwicz.

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Uśrednianie napięć zakłóconych

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 5

BADANIE TRANZYSTORA BIPOLARNEGO

ĆWICZENIE 5. POMIARY NAPIĘĆ I PRĄDÓW STAŁYCH Opracowała: E. Dziuban. I. Cel ćwiczenia

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Badanie wzmacniacza operacyjnego

Katedra Energetyki. Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

POMIARY TEMPERATURY I

VIGOTOR VPT-13. Elektroniczny przetwornik ciśnienia 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA. ( )

Liniowe stabilizatory napięcia

LABORATORIUM PODSTAW METROLOGII M-T Ćwiczenie nr 5 BADANIE CZUJNIKÓW CIŚNIENIA.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

BADANIE UKŁADÓW CYFROWYCH. CEL: Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości statycznych układów cyfrowych serii TTL. PRZEBIEG ĆWICZENIA

VIGOTOR VPT-12. Elektroniczne przetworniki ciśnienia VPT 12 stosuje się w 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

Ćwiczenie 14. Sprawdzanie przyrządów analogowych i cyfrowych. Program ćwiczenia:

APLISENS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZETWORNIK CIŚNIENIA TYP AS DTR.AS.01 PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ

SENSORY i SIECI SENSOROWE

Sensory i Aktuatory Laboratorium. Mikromechaniczny przyspieszeniomierz i elektroniczny magnetometr E-kompas

Pomiar podstawowych wielkości elektrycznych

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

SERIA II ĆWICZENIE 2_3. Temat ćwiczenia: Pomiary rezystancji metodą bezpośrednią i pośrednią. Wiadomości do powtórzenia:

STABILIZATORY NAPIĘCIA I PRĄDU STAŁEGO O DZIAŁANIU CIĄGŁYM Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenie 3 Badanie obwodów prądu stałego

Ćwiczenie 4 Badanie uogólnionego przetwornika pomiarowego

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Imię i nazwisko (e mail) Grupa:

Pomiary Elektryczne Wielkości Nieelektrycznych Ćw. 7

4. Schemat układu pomiarowego do badania przetwornika

DTR.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

LUPS-11MEU LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

WZMACNIACZ ODWRACAJĄCY.

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

IO.AS-dP.01 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Badanie wzmacniacza różnicowego i określenie parametrów wzmacniacza operacyjnego

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 13

Układy i Systemy Elektromedyczne

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 9

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

ZASADA DZIAŁANIA miernika V-640

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2

NIEZBĘDNY SPRZĘT LABORATORYJNY

Badanie silnika indukcyjnego jednofazowego i transformatora

Laboratorium Podstaw Pomiarów

ĆWICZENIE 6 POMIARY REZYSTANCJI

Regulacja dwupołożeniowa (dwustawna)

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Temperaturowa charakterystyka termistora typu NTC

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM CZUJNIKÓW I POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Karta katalogowa Strona 1 / 5

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

Badanie półprzewodnikowych elementów bezzłączowych

ELEMENTY ELEKTRONICZNE. Układy polaryzacji i stabilizacji punktu pracy tranzystora

Badanie bezzłączowych elementów elektronicznych

ĆWICZENIE LABORATORYJNE. TEMAT: Wyznaczanie parametrów diod i tranzystorów

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 7. Pomiar mocy czynnej, biernej i cosφ

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Ćwiczenie 01. Temat: Własności diody Zenera Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 4 Pomiar prądu i napięcia stałego

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.

LDPS-12ME LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, marzec 2003 r.

LABORATORIUM ELEKTRONIKI WZMACNIACZ MOCY

Ćwiczenie 21 Temat: Komparatory ze wzmacniaczem operacyjnym. Przerzutnik Schmitta i komparator okienkowy Cel ćwiczenia

Laboratorium Elektroniczna aparatura Medyczna

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 11

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych Laboratorium Metrologii II. 2013/14. Grupa: Nr. Ćwicz.

Ćwiczenie nr 65. Badanie wzmacniacza mocy

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 10

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Ćwiczenie 3 LABORATORIUM ELEKTRONIKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 2. Waga elektroniczna. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Pętla prądowa 4 20 ma

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

Laboratorium Metrologii

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

Ćwiczenie 9. Mostki prądu stałego. Zakres wymaganych wiadomości do kolokwium wstępnego: Program ćwiczenia:

Transkrypt:

MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 3 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. W ćwiczeniu zostaną określone parametry piezorezystancyjnych czujników ciśnienia ITE PS10M (ITE Warszawa) oraz MPX5100DP (Motorola). Szczegółowe dane metrologiczne zawarte są w kartach katalogowych tych czujników. Czujnik ITE jest zbudowany jest z gołej krzemowo-szklanej struktury, natomiast czujnik MPX to zintegrowany przetwornik ciśnienia z przetwarzaniem sygnału pomiarowego, wewnętrzna kompensacją temperaturową oraz kalibracją. Opis stanowiska. Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego Stanowisko pomiarowe składa się z następujących elementów (Rys. 1): 1. Czujnik ciśnienia ITE 2. Czujnik ciśnienia MPX 3. Płytka drukowana do montażu czujników 4. Komora termiczna 5. Regulator ciśnienia wraz z manometrem 6. Referencyjny czujnik ciśnienia. 7. Zasilacz DC typ LPS-305 8. Woltomierze. Czujnik ciśnienia ITE zasilany jest stałym prądem I zas = 1 ma (napięcie zasilania mostka wynosi U zas = 5 V. Rezystancja mostka Wheatstona widziana od strony zasilania wynosi z około 5 kω ± 10%. Czujnik ciśnienia MPX zasilany jest stałym napięciem U zas = 5 V. 1

Przebieg ćwiczenia. Przygotowanie stanowiska do pomiarów: 1. Włączyć zasilacz LPS-305, napięcie zasilana czujników 5 V (nie regulować nastaw!). 2. Odczekać 2 minuty do ustabilizowania się prądu zasilającego czujnik (źródło prądowe zasilające czujnik zamknięte jest wewnątrz obudowy). 3. Włączyć mierniki uniwersalne, ustawić na nim pomiar napięcia stałego VDC. Wyznaczenie charakterystyk (P): Zmierzyć charakterystyki sygnału wyjściowego w funkcji ciśnienia (Rys. 2). Wykreślić krzywe i wykonać obliczenia nieliniowości (Rys. 2), czułości i histerezy pneumatycznej czujnika (Rys. 3, 4), temperaturowego współczynnika napięcia niezrównoważenia i temperaturowego współczynnika napięcia wyjściowego. Ciśnienie zmieniać w zakresie od 0 do 100 kpa, ustawiając je, co 10 kpa podczas narostu i spadku ciśnienia (nastawa regulatorem ciśnienia, dokładne wskazania odczytywać z referencyjnego czujnika ciśnienia). Po każdorazowej zmianie nastawy ciśnienia odczekać około 30 sekund do ustabilizowania się wskazań referencyjnego czujnika ciśnienia Peltron i woltomierzy. Wartości sygnałów wyjściowych zanotować. A. Nieliniowość czujnika P [kpa] Rys. 2. Charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji ciśnienia 2

Przy wyznaczaniu nieliniowości czujnika korzystamy z następujących zależności: Span = (Full Scale Output) = U max U 0 jest to napięcie pełnego zakresu, czyli całkowity przyrost sygnału wyjściowego (maksymalny sygnał wyjściowy) pomniejszony o napięcie niezrównoważenia U 0, dla ciśnienia maksymalnego dla danego rodzaju czujnika, odniesiony do napięcia zasilającego i wyrażony w mv/v. P max jest to maksymalne ciśnienie jakie może być doprowadzone do czujnika, najczęściej P max = 100 kpa. U max jest to sygnał wyjściowy zmierzony przy ciśnieniu P max, a U 0 = OFFSET to sygnał wyjściowy bez obciążenia ciśnieniowego (Rys. 4). Uwaga: napięcie U 0 może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne w zależności od rozrzutów rezystancji piezorezystorów w mostku i wynosi typowo: U 0 = 0 do 5 mv/v dla bardzo dobrych producentów, U 0 = 5 do 10 mv dla średnich producentów. Dla ujemnego U 0 : = U max + U 0 U 1/2teor = ½ + U 0 U 1/2pom jest to sygnał wyjściowy dla ½ P max zmierzony podczas przyrostu ciśnienia: P = 0 ½ P max (pomiar U 1/2pom ) P max P = 0. Cykl pomiarowy należy powtórzyć trzykrotnie. Nieliniowość obliczamy ze wzoru: N U 1/ 2teor U 1/ 2 pom 100% Najczęściej dla dobrych producentów nieliniowość czujników wynosi N < 0,2%. B. Czułość czujnika S czułość jest to przyrost sygnału wyjściowego pod wpływem przyrostu ciśnienia odniesiony do wartości napięcia zasilania; wyrażony w mv/v/100 kpa. Parametr ten obliczamy na podstawie charakterystyki = f (P) (Rys. 4) korzystając z następującego wzoru: S dla P max = 100 kpa [mv/v/100 kpa] U zas Najczęściej parametr ten wynosi S = 20 mv/v/100 kpa. 3

C. Histereza pneumatyczna połowy zakresu Rys. 3. Charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji ciśnienia do wyznaczenia histerezy Histerezę pneumatyczną obliczamy na podstawie wyników cyklu pomiarowego (Rys. 3): P=0 P max ½P max (pomiar U 1/2 ) 0 ½P max (pomiar U 1/2 ) P max P=0 korzystając ze wzoru: U U 1/ 2 1/ 2 H pneuma 100% lub H pneuma U U U U 1/ 2 1/ 2 1/ 2teor 1/ 2 teor Parametr ten najczęściej ma wartość < 0,05%. 100% 4

D. Histereza pneumatyczna U max Rys. 4. Charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji ciśnienia do wyznaczenia histerezy U max Histerezę U max obliczamy na podstawie wyników pięciu (10) cykli pomiarowych (Rys. 4): P=0 P max (pomiar U max1 ) 0 P max (pomiar U max2 ) P=0 korzystając ze wzoru: 1 2... 5(10) H U max 100% 5(10) gdzie: 1 = U max1 - U max2 ; 2 = U max2 - U max3 ; Najczęściej parametr ten przyjmuje wartość < 0,01%. E. Histereza pneumatyczna U 0 Rys. 5. Charakterystyka napięcia wyjściowego w funkcji ciśnienia do wyznaczenia histerezy U 0 5

Histerezę U 0 obliczamy na podstawie wyników 5 (10) cykli pomiarowych (Rys. 5): P=0 (pomiar U 01 ) P max 0 (pomiar U 02 ) P max P=0 korzystając ze wzoru: 1 2... 5(10 ) 5(10) H U 0 100% gdzie: 1 = U 01 - U 02 ; 2 = U 02 - U 03 ; Najczęściej parametr ten przyjmuje wartość < 0,05%. Pomiary wykonać dla temperatury otoczenia (~20 o C) oraz dla wskazanej przez prowadzącego temperatury z zakresu 40 o C 60 o C. Literatura: 1. Jan A. Dziuban, Technologia i zastosowanie mikromechanicznych struktur krzemowych i krzemowo szklanych w technice mikrosystemów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004 2. Strony internetowe producentów piezorezystancyjnych czujników ciśnienia np. Motorola, lub producentów modułów do pomiaru ciśnienia np. Peltron. Zagadnienia do samodzielnego przygotowania: 1. Wyjaśnić różnice pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem. 2. Efekt piezorezystancyjny. 3. Budowa krzemowo-szklanego, piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia. 4. Wyjaśnić parametry czujników ciśnienia: offset,, histereza, nieliniowość, czułość. 5. Wyjaśnić pojęcie klasa czujnika i podać istniejące klasy czujników ciśnienia. 6