Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku



Podobné dokumenty
e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Manuální, technická a elektrozručnost

Fotoelektrické snímače

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

LABORATORNÍ TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Zapojení teploměrů. Zadání. Schéma zapojení

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Měření teploty a odporu

Zpětná vazba a linearita zesílení

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

Chyby a neurčitosti měření

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

6. STUDIUM SOLÁRNÍHO ČLÁNKU

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ Tepl2178_50C_10V. ve skříňce DIN35.

Měření teploty v budovách

2.3 Elektrický proud v polovodičích

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Zapojení odporových tenzometrů

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Dioda jako usměrňovač

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Kovove a) Snimače prilozne (obr) dratkove (navinuty drat) foliove (kovova folie na podlozce) b) Snimace lepene dratkove (navinuty drat na podlozce)

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Měření neelektrických veličin. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

4. Zpracování signálu ze snímačů

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

3. MĚŘICÍ A ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

Základní zapojení s OZ. Vlastnosti a parametry operačních zesilovačů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Literatura Elektrická měření - Přístroje a metody, Metrologie Elektrotechnická měření - měřící přístroje

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Verze 2. Měření teploty - 1. Doplněná inovovaná přednáška. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Elektronika ve fyzikálním experimentu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

CW01 - Teorie měření a regulace

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Přenos signálů, výstupy snímačů

Zesilovače biologických signálů, PPG. A6M31LET Lékařská technika Zdeněk Horčík, Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Charakteristiky optoelektronických součástek

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

VŠB-TU Ostrava 2006/2007. Měřící a senzorová technika Návrh měřícího řetězce. Ondřej Winkler

Anemometr s vyhřívanými senzory

PŘEVODNÍK SNÍMAČE LVDT

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Signálové a mezisystémové převodníky

Měřící a senzorová technika

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

ETC Embedded Technology Club 10. setkání

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

VY_32_INOVACE_AUT-2.N-11-MERENI A REGULACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ELEKTROTECHNICKÝCH MĚŘENÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 15. Měření elektrických veličin

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

11. Polovodičové diody

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Měření vlastností lineárních stabilizátorů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

Praktikum III - Optika

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

Transkript:

Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku digitalizace zpracování a záznam Měření čehokoliv se dnes téměř vždy děje elektricky, převodem fyzikální veličiny na elektrickou, obvykle pak převodem do digitální podoby a zpracováním počítačem.

Druhy chyb měření aditivní chyba multiplikativní chyba chyba linearity chyba reverzibility

Základní pojmy v měření Absolutní chyba odchylka naměřené hodnoty od skutečné. Skutečnou hodnotu neznáme, absolutní chybu lze jen odhadnout. Relativní chyba udává se v %, ppm, ap., určuje odchylku od skutečné hodnoty v poměru k naměřené hodnotě. Přesnost (precision) součet všech možných chyb metody, přístroje. Udává o kolik se nejvýše může lišit naměřená hodnota od skutečné. Rozlišení (resolution) velikost změny měřené veličiny, kterou je snímač (přístroj) schopen zaregistrovat. Nemá nic společného s přesností! Reprodukovatelnost (reproducibility) vypovídá o shodě výsledků měření veličiny za různých podmínek a s různým časovým odstupem

Termočlánek snímač s napěťovým výstupem Termočlánek využívá termoelektrického jevu vzniku napětí na spoji dvou kovů, závislého na teplotě. Používají se k měření teplot ve velkém rozsahu.

Měření teploty termočlánkem Napětí z termočlánku je malé (řádově milivolty), ale tvrdé. Pro měření je nutné jej zesílit, zesilovač nemusí mít velký vstupní odpor. Specifické pro termočlánek je, že spoje různých kovů musí být vždy minimálně 2, napětí je úměrné rozdílu teplot spojů měřicího a referenčního. Referenční spoj musí být termostatizován na nulové teplotě, nebo jeho teplota nezávisle měřena a přičtena k měřené.

Fotodioda snímač s proudovým výstupem kde: R... P... e... I fot = (1-R). P. e. η odrazivost povrchu fotodiody dopadající optický výkon jednotkový elektrický náboj (elektronu) Fotodioda převádí světlo na fotoproud. Dopad fotonu na P-N polovodičový přechod vytvoří pár elektron-díra, tj. závěrný proud diodou. η... kvantová účinnost fotodiody (pravděpodobnost, s níž po dopadu fotonu vznikne pár elektron díra

Odpor nejjednodušší převodník proud -napětí +U PŘ I fot ZES. R Ufot U OUT Fotodioda polarizovaná v závěrném směru vykazuje malý, závěrný proud. Tento proud bez osvětlení se nazývá temný proud. Osvětlená fotodioda vykazuje zvýšený závěrný proud závislý lineárně na osvětlení. Fotodioda se chová jako zdroj proudu. Proud, protékající odporem se převádí na napětí: U fot = I fot. R Nevýhody: vstupní odpor zesilovače hraje roli (zatížený dělič); mění se napětí na fotodiodě.

Převodník proud napětí s OZ R I fot I 2 I B =0 +U NAP 0V +U NAP I fot = 0 V U OUT =I 2 R U OUT -U NAP -U NAP Převodník proud napětí je obdobný invertujícímu zapojení OZ, místo vstupního odporu převádějícího vstupní napětí na proud je zde přímo zdroj proudu fotodioda. Převod je stejný: U OUT = I fot. R Výhody: napětí na fotodiodě je stále stejné; vstupní proud OZ, I B je prakticky nulový a nevnáší do měření chybu.

Termistor příklad odporového snímače +U PŘ R I D ZES. ϑ Uϑ U OUT Polovodičový termistor má velkou závislost odporu na teplotě, je nelineární, je vhodný pro teplotní rozsah od cca -50 o do +150 o C. Nejjednodušším zapojením je umístění termistoru do odporového děliče a připojením zesilovače do výstupu děliče. U ϑ = U PŘ. R ϑ / (R + R ϑ ) Nevýhody: změna napájecího napětí se projeví jako aditivní i multiplikativní chyba (má vliv na strmost převodní křivky R-U a současně přímo způsobí změnu napětí U ϑ ).

Můstkové zapojení Vliv kolísání napájecího napětí na měřenou hodnotu zmírní můstkové zapojení. Odstraní vliv aditivní chyby tím, že vyvážený můstek (E 0 = 0V) zůstane vyvážený i při změně napájecího napětí.

Přístrojový OZ Přístrojový OZ je zapojení tří OZ které je diferenční, ale má velký vstupní odpor. Zesílení se nastavuje jedním odporem R G. Přístrojové OZ se vyrábí jako samostatné součástky. Přístrojový OZ je řešením, jak měřit napětí na můstku diferenční napětí mezi větvemi můstku, aniž by se můstek zatěžoval.

Další příklad odporového snímače tenzometr Tenzometr využívá změny odporu, změní-li se tloušťka a délka drátu jeho natažením. Měří mechanickou deformaci, nebo nepřímo sílu. Na deformačním členu (konzole) se obvykle používají 4 tenzometry, dva se natahují, dva stlačují.

Tenzometrický můstek se 4 snímači Odporový můstek ze čtyř tenzometrů, z nichž u dvou odpor roste s ohybem nosníku a u dvou klesá je ideálním využitím odporového můstku. Zde parazitní teplotní změny odporů se navíc vzájemně kompenzují.

Linearizované termistorové teplotní čidlo Nectnosti termistoru, především nelinearitu řeší hotová čidla se zabudovaným zesilovačem, s obvody pro linearizaci a s napěťovým výstupem. Např. tato TMP35(6,7) od Analog Devices.