PRZETWORNIKI POMIAROWE

Podobne dokumenty
Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Sensory (czujniki)

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Pomiar prędkości obrotowej

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

BEZDOTYKOWY CZUJNIK ULTRADŹWIĘKOWY POŁOŻENIA LINIOWEGO

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania

(zwane również sensorami)

Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2 str. 1/7 ĆWICZENIE 2

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Podstawy mechatroniki 4. Sensory

Układy zasilania samochodowych silników spalinowych. Bartosz Ponczek AiR W10

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

POLITECHNIKA POZNAŃSKA KATEDRA STEROWANIA I INŻYNIERII SYSTEMÓW

Pomiar indukcyjności.

UKŁADY ELEKTRONICZNE Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Badanie transoptora

Podstawy Automatyki. Wykład 12 - Układy przekaźnikowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Sensoryka i pomiary przemysłowe Kod przedmiotu

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

LDPY-11 LISTWOWY DWUPRZEWODOWY PRZETWORNIK POŁOŻENIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, czerwiec 1997 r.

Pętla prądowa 4 20 ma

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Aplikacje Systemów. Nawigacja inercyjna. Gdańsk, 2016

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Mikrosilniki prądu stałego cz. 2

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Pomiary wielkości nieelektrycznych Kod przedmiotu

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

NAPĘD I STEROWANIE PNEUMATYCZNE PODSTAWY

P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH

Wymiar: Forma: Semestr: 30 h wykład VII 30 h laboratoria VII

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

CZUJNIKI I UKŁADY POMIAROWE

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

Temat: Elementy elektroniczne stosowane w urządzeniach techniki komputerowej

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Technika pomiarowa. Lucas Nülle GmbH 1/8

Pomiary drogi (przemieszczenia) i kąta [5]

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

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

Separator sygnałów binarnych. KFA6-SR2-Ex2.W. Charakterystyka. Konstrukcja. Funkcja. Przyłącze. Zone 0, 1, 2 Div. 1, 2

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Wybrane elementy elektroniczne. Rezystory NTC. Rezystory NTC

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

Pomiar przemieszczeń i prędkości liniowych i kątowych

Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Metody mostkowe. Mostek Wheatstone a, Maxwella, Sauty ego-wiena


Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Model układu z diodami LED na potrzeby sygnalizacji świetlnej. Czujniki zasolenia przegląd dostepnych rozwiązań

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym Ri360P1-QR14-ELiU5X2-0,3-RS5

SPIS TREŚCI. 1. Pojęcia podstawowe Określanie dokładności pomiarów Spis treści

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Sensory w systemach wbudowanych

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

BADANIE PROSTEGO I ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO I JEGO ZASTOSOWANIA

Spis treści 3. Spis treści

Oferta Firmy

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Kanał automatyki układy wyjściowe

Elektronika z wykorzystaniem Arduino i Raspberry Pi : receptury / Simon Monk. Gliwice, copyright Spis treści. Przedmowa 11

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

KRÓTKA INFORMACJA Czujniki kąta skrętu Czujniki proste i podwójne

Wykład 7. Selsyny - mikromaszyny indukcyjne, zastosowanie w automatyce (w układach pomiarowych i sterowania) do:

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

ZJAWISKO PIEZOELEKTRYCZNE.

Przetwornik temperatury RT-01

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, Wrocław

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

SILNIKI PRĄDU STAŁEGO

I0.ZSP APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

Laboratorium Półprzewodniki, Dielektryki i Magnetyki

Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych

Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego LI300P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

Charakterystyki częstotliwościowe elementów pasywnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Analogowy Nr katalogowy AIQx-42T-00

PL B1. WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ, Warszawa, PL BUP 23/13

Wyjścia analogowe w sterownikach, regulatorach

widok z przodu

Transkrypt:

PRZETWORNIKI POMIAROWE

PRZETWORNIK POMIAROWY element systemu pomiarowego, który dokonuje fizycznego przetworzenia z określoną dokładnością i według określonego prawa mierzonej wielkości na inną wielkość fizyczną. Znajduje się on na początku toru pomiarowego i na niego oddziałuje sygnał pochodzący z obiektu pomiaru. Przetwornik pomiarowy dokonuje: pomiaru wielkości fizycznej, przekształcenia sygnału pomiarowego w potrzebną postać i wartość, przedstawienia wyniku pomiaru.

BUDOWA PRZETWORNIKA POMIAROWEGO: energia pomocnicza wielkość mierzona CZUJNIK PRZEKSZTAŁTNIK WSKAŹNIIK wartość wielkości mierzonej

SENSORY przetworniki pomiarowe przetwarzające wielkości mierzone nieelektryczne na ujednolicone wielkości elektryczne. Wielkościami mierzonymi mogą być np.: długość, odległość, wymiar, czas, masa, temperatura, prędkość, siła, ciśnienie, natężenie oświetlenia. Wielkościami wyjściowymi elektrycznymi mogą być np.: napięcie elektryczne, natężenie prądu, opór elektryczny, pojemność elektryczna, Indukcyjność, natężenie pola elektrycznego, dobroć obwodu rezonansowego.

Przemysłowe pola zastosowań sensorów to m.in.: sterowanie procesami (kontrola procesów), kontrolowanie właściwości fizycznych w trakcie procesu produkcyjnego, monitorowanie stanu urządzeń w linii.

PODZIAŁ SENSORÓW ZE WZGLĘDU NA ZASILANIE: pasywne (bierne, modulacyjne) wymagają zewnętrznego zasilania do pobudzenia do działania. Sygnał ten jest modyfikowany w sensorze w celu wytworzenia sygnału wyjściowego, aktywne (czynne, generacyjne) nie wymagają dodatkowego źródła energii i generują bezpośrednio sygnał elektryczny w odpowiedzi na pobudzenie zewnętrzne. Energia pobudzenia jest przetwarzana przez sensor na wyjściowy sygnał elektryczny.

PODZIAŁ SENSORÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO: analogowe które mają sygnał wyjściowy o charakterze ciągłym, binarne które mają dwa poziomy sygnałów wyjściowych 0 i 1, cyfrowe które mają sygnał wyjściowy kodowany w sposób binarny.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE SPOSOBY PRZETWARZANIA: taktylno-stykowe, rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, ultradźwiękowe, optyczne, piezokrystaliczne.

PRZETWARZANIE TAKTYLKO-STYKOWE stosuje się głównie w czujnikach binarnych wykorzystywanych jako wyłączniki krańcowe. Fizyczny dotyk przesuwających się elementów poprzez rolki, popychacze, dźwignie itp. działają na zestyki urządzenia, powodując załączanie lub wyłączanie napięcia w układzie sterowania. Są to czujniki tanie, odporne na pola magnetyczne.

Źródło: Festo Didactic, Pneumatyka i elektropneumatyka, Warszawa 2007. 1 - sprężyna zwrotna 2 - obudowa 3 - trzpień prowadnicy 4 - dźwignia odbojowa 5 - profilowana sprężyna płaska 6 - sprężyna zwrotna styków 7 - styk ruchomy

PRZETWARZANIE REZYSTANCYJNE zmiana rezystancji czujnika pod wpływem różnych czynników zewnętrznych przy zastosowaniu odpowiednich materiałów rezystancyjnych. Wykorzystywane są w bardzo wielu zastosowaniach, dzięki możliwości uzależnienia wartości rezystancji od różnych czynników, np.: zmiany położenia suwaka potencjometru, dołączenia lub odłączenia rezystancji w obwodzie, efektu piezorezystywności, efekt magnetorezystancji, oddziaływania ciepła na rezystor.

Przykładem może być potencjometr liniowy w roli czujnika położenia liniowego. Taka sama zasada działania jest zastosowana dla czujnika położenia kątowego z potencjometrem obrotowym. U Z l x U X U x = U Z ( x / l )

PRZETWARZANIE INDUKCYJNE najczęściej zmiana indukcyjności własnej bądź indukcyjności wzajemnej cewek indukcyjnych. Wykorzystywane np. do pomiarów przemieszczenia (działanie jest oparte na zależności indukcyjności od przewodności obwodu magnetycznego) czy do pomiarów sił i odkształceń (działanie jest oparte na zjawisku magnetosprężystości).

Przykładem czujnika może być indukcyjny czujnik położenia z ruchomym rdzeniem: L x x x L L

PRZETWARZANIE POJEMNOŚCIOWE zmiana pojemności kondensatora wywołana zmianami wielkości fizycznych. Wykorzystywane np. do pomiaru przemieszczenia i ciśnienia. Zmianie mogą ulegać odległość między okładzinami, powierzchnia czynna okładzin oraz przenikalność materiału pomiędzy okładzinami. Wykorzystuje się tu zależność: C = 0 S/l

Przykładem czujnika może być pojemnościowy czujnik położenia. Można zmieniać: odległości okładzin poruszając jedną z nich w kierunku oznaczonym x 1, kiedy druga jest nieruchoma, powierzchnię czynną okładzin poruszając jedna z nich w kierunku oznaczonym x 2, kiedy druga jest nieruchoma, przenikalność dielektryka między okładzinami przesuwając go w kierunku oznaczonym x 3. x 1 x 3 C x 2

PRZETWARZANIE ULTRADŹWIĘKOWE wykorzystanie zmiany czasu pomiędzy wysłaniem impulsu ultradźwiękowego w kierunku obiektu, a jego powrotem po odbiciu się od obiektu. Wykorzystywane głównie do pomiaru odległości. Źródło: M. Olszewszki, J. Barczyk, M. Bartyś, W. Mednis, R. Chojecki, Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009.

PRZETWARZANIE OPTYCZNE wykorzystanie nadajników promieni świetlnych (np. diod LED, IRED, laserowych) i odbiorników tych promieni (np. fotodiody, fototranzystory) np. jako optycznych sensorów położenia liniowego i kątowego (np. z wykorzystaniem tarczy kodowych), czy wykrywania obecności elementów. Źródło: M. Olszewszki, J. Barczyk, M. Bartyś, W. Mednis, R. Chojecki, Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009.

PRZETWARZANIE PIEZOELEKTRYCZNE wykorzystanie zjawiska piezoelektrycznego polegającego na wytwarzaniu ładunków elektrycznych na powierzchni niektórych kryształów pod wpływem naprężeń mechanicznych. Zjawisko to ma też działanie odwrotne oddziaływanie na kryształ piezoelektryczny zmienia jego wymiary. Wykorzystywane np. do pomiaru sił i odkształceń, lub jako akcelerometry (czujniki przyspieszenia). Źródło: M. Olszewszki, J. Barczyk, M. Bartyś, W. Mednis, R. Chojecki, Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009.

DOBÓR CZUJNIKA decyzja wyboru rodzaju czujnika wymaga wiedzy o możliwościach danych czujników oraz o potrzebach i wymaganiach dotyczących miejsca ich zastosowania. Przy wyborze czujnika należy: sprecyzować warunki pomiaru i ogólne wymagania dotyczące sensora oraz wpływu stosowania i warunków ograniczających. Należy określić: gdzie będzie stosowany czujnik, jakie są następstwa awarii czujnika, jakie wielkości mają być mierzone, jaki jest charakter wielkości mierzonej (statyczny czy dynamiczny), jak wysoko stawiane są wymagania co do parametrów czujnika, jakie są warunki pomiarów, czy występują pola zakłócające, jakie są dopuszczalne wymiary i masa czujnika, czy przewiduje się wymianę i kalibrację czujnika, w jaki sposób czujnik ma być włączony w układ automatyki,

DOBÓR CZUJNIKA decyzja wyboru rodzaju czujnika wymaga wiedzy o możliwościach danych czujników oraz o potrzebach i wymaganiach dotyczących miejsca ich zastosowania. Przy wyborze czujnika należy: określić możliwe zasady działania czujnika, sprawdzić możliwości pomiarowe dla wybranych zasad działania czujnika, sprawdzić dopuszczalne błędy wybranych zasad pomiaru lub wybranych sensorów, sprawdzić moc sygnału czujnika i uwzględnić konieczność jego zasilania, sprawdzić czynniki ekonomiczne i inne aspekty dotyczące czujnika: koszt zakupu lub wykonania czujnika, nakłady związane z konserwacją, bezpieczeństwo pracy, niezawodność i trwałość, określić typ czujnika do zastosowania w budowanym układzie automatyki.

Dziękuję za uwagę