Senzory polohy. lineární / rotační



Podobné dokumenty
5. Magnetické senzory Magnetická měření Napěťový a proudový transformátor Bezkontaktní senzory el. proudu

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

Výukové texty. Podklady k principu měření polohy a vzdálenosti. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Senzory polohy, rychlosti a vibrací. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

SNÍMAČE POLOHY. Odporové snímače polohy spojité

Senzory polohy. lineární / rotační

26. března Senzory pro pohony

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Mechatronické systémy s krokovými motory

Senzory průtoku a hladiny. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Rezonanční elektromotor

DUM 15 téma: Snímače - výklad

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

3.2 Snímače polohy, rychlosti a zrychlení

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem Ri360P1-QR14-ELiU5X2

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ. Asynchronní motory

Ampérmetr - elektrotechnická značka a obrázek

Senzory teploty. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Senzory síly a tlaku. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

popsat princip činnosti čidel rychlosti a polohy samostatně změřit zadanou úlohu

Měření slabých magnetických polí a jejich stínění

Čítače e a časovače. v MCU. Čítače a časovače MCU. Obsah

Obr. 1 Zapojení snímačů ve vozidle

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

1. SENZORY POLOHY 1.1 MAGNETICKÉ SENZORY A SPÍNAČE

1. ÚVOD 2. MAGNETOMETRY 2.1. PRINCIP MAGNETOMETRŮ 2009/

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

Magneticky měkké materiály

A U = =1 = =0

1. Úvod, odhad nejistot měření, chyba metody. 2. Přístroje pro měření proudu, napětí a výkonu - přehled; měřicí zesilovače;

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Rozeznáváme tři základní složky vibrací elektrických strojů točivých. Vibrace elektromagnetického původu

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

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření otáček a úhlové rychlosti

A3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů Doc. Ing. Josef Vedral, CSc Katedra měření, FEL, CVUT v Praze

BEZKONTAKTNÍ PROUDOVÝ SENZOR DC A AC PROUDU NÍZKÝCH KMITOČTŮ S VYUŽITÍM WIEGANDOVA EFEKTU

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Napětí Jm. výkon Jm. otáčky Jm. moment 6 V 9 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V

Vazební člen, 0, A

R 0 = R 1 + R 2. V současnosti je R Z >> R 0, dělič se počítá naprázdno R 1. U 1 R 2 R Z U 2 Přenos:

Indukční lineární senzor Li200P0-Q25LM0-HESG25X3-H1181

Řada 38 - Vazební člen 0, A

4. Zpracování signálu ze snímačů

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Princip funkce stejnosměrného stroje

LABORATORNÍ PŘÍPRAVEK PRO MĚŘENÍ OTÁČEK

Jednofázový alternátor

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Rádiové přijímače a vysílače

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Indukční děliče napětí

MĚŘICÍŘETĚZEC A ELEKTROMAGNETICKÉ RUŠENÍ

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Servozesilovače. Digitální servozesilovače TGA, TGP

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Analogový vstupní modul 07 AI 91

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Princip magnetického záznamuznamu

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

ESKÉ VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická BAKALÁ SKÁ PRÁCE Ji í Kroužek

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Obsah. Stejnosměrné motory s čelní převodovkou. Série SGC140. Série SGC200. Série SGC270. Série SGC271. Série SGC272. Série SGC273.

Servopohony. Servomotory TGN

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

Zdroje měřících signálů. měřící generátory. Generátory se používají k měření vlastnosti elektrických obvodů. Měřící generátory se dále používají:

Servomotory. Střídavé synchronní servomotory TGT a TGH

Využití rezonance v silnoproudé elektrotechnice

Indukční lineární senzor IO-Link Li200P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Studijní program: P2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2302V019 Stavba strojů a zařízení DIZERTAČNÍ PRÁCE

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

SERVISNÍ MANUÁL ATA PULS 2

Externí paměť pro elektroniku (a obory příbuzné)

Kalorimetrický průtokoměr pro kapaliny

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

R w I ź G w ==> E. Přij.

Měření kapacity Opakování kapacita C (farad F) kapacita deskového kondenzátoru

řešení pro Vaše měření Katalog snímačů SP Emkometer, s.r.o., provoz: Na Žižkově 1245, Ledeč n/s., 58401

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROMECHANIKY A VÝKONOVÉ ELEKTRONIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Prst na tepu doby. F 55 kompaktní snímač s dlouhým dosahem a technologií time-of-flight

EGM 65 AVR-3 ( )

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

7. MĚŘENÍ LINEÁRNÍHO POSUVU

Transkript:

Senzory polohy lineární / rotační Dvoustavové S kodovým výstupem : inkrementální / absolutní, optické /magnetické Lineární odporové indukčnostní kapacitní optické ultrazvukové

Dvoustavové senzory polohy kontaktní: (switch) mikrospínač taktilní (vodivá guma) bezkontaktní: (proximity detector) magnetické optické elektromagnetické kapacitní...

Dvoustavové senzory polohy (proximity switch) dvoustavový princip: mikrospínač jazýčkový kontakt Wiegandův senzor lineární senzor polohy + komparátor: Hallův senzor magnetorezistor optická závora kapacitní...

Jazýčkové kontakty (reed contacts) magneticky měkké kontakty ovládány polem permanentního magnetu normálně rozepnutý hystereze malá je žádoucí vícenásobné zony sepnutí aplikace: otáčky (bicykl), poloha (dveře) Φ F k I 0 F 0 F 0 F 3' 3 4 1' 1 ' 5 6 x x a) 1' 1 ' 3 4 5 6 b) x 1' 1 ' 3 4 5 6 x c) d)

Jazýčkové kontakty: zony spínání ζ yζ S J ζ 0 Z Z V y V S J ζ 0 Z Z V y y V Z

Hallův spínač (Hall switch) nejrozšířenější senzor polohy často CMOS min. 3 vývody různé spínací charakteristiky vymezená frekv. oblast (dynamický typ = st) polarita a hystereze i diferenciální provedení i ve smart provedení Feromagnetické magnetorezistory: AMR: Anisotropní magnetoresistance GMR: Gigantická magnetoseristance

Hallův spínač (Hall switch) Honeywell

Hallovy rychlostní a polohové senzory pro řízení spalovacích motorů Active Speed and Position Sensors for Engine Management Honeywell

Inteligentní Hallův senzor Micronas HAL 800: 3 vývody analogový <> digitální mod

Magnetorezistory feromagnetické: AMR (anizotropní magnetorezistance) cilivější než Hallův senzor citlivé v rovině chipu výr. Philips, Honeywell,... příp. GMR polovodičové: kvadratická charakteristika, vyšší B výr. Murata

Indukční cívka (indukční senzor) ovládána permanentním magnetem založena na Faradayově jevu aktivní senzor tvar impulsu záleží na rychlosti změny B N S N S Wiegandůvsenzor ovládán permanentním magnetem založen na asymetrickém Barkhausenově skoku je zdrojem energie (aktivní senzor) tvar impulsu nezáleží na rychlosti změny B

Wiegandůvsenzor B[mT] S 1 J U a) 00 3 100 t t 1 0 1 0-100 -50 0 50 100 b) 3 1 0 c) U[V] t 1 t t H [A/cm] Siemens

Odporové senzory polohy potenciometr (ne reostat): potlačení změn rezistivity - rotační U R R 1 x R - lineární jednootáčkový víceotáčkový mechanické převody lankový senzor polohy: do 40 m buben, pružina ev. nelineární průběhy

Indukčnostní senzory polohy Z(jω) = R + jω N Z m = R + jω R m N + jx m Z m... magnetická reluktance (L = N /Z m ) R m... magnetický odpor R m = l/µs X m... ztráty vířivými proudy a hysterezí Z(jω) = R + N Z m ωx (jω) m + j N Z m ωr (jω) m Pro malé f: R m >>X m vířivé proudy ovlivňují Re(Z),velké f: Im(Z) tlumivkové / transformátorové s otevřeným / uzavřeným magnetickým obvodem jednoduché / diferenciální

Senzory s vířivými proudy ρ δ = ωµ... zeslabení na 1/e = 0.37 i~ δ Magnetické pole Cívka Hrníčkové magnetické jádro a) Oscilátor Demodulátor Komparátor Zesilovač Stínění

Senzory s vířivými proudy: konstrukce fokusace pole: feritové jádro, ev. stínicí kryt

Senzory s vířivými proudy: aplikace lineární senzory polohy dvoustavové senzory polohy (proximity switch) detekce vozidel (a vodivých objektů - miny, potrubí, kabel) diagnostika trhliny složení materiálu u m u Φ i s u s bezkontaktní odolné špíně terčík nemusí být feromagnetický, jen vodivý málo závisí na jeho parametrech (pokud d >δ ) u 1 i w vyhodnocovací obvody: LC oscilátor nebo cize buzený LC rezonanční obvod

Indukčnostní senzory s proměnnou vzduchovou mezerou m m m jx R N j R Z N j R j Z + ω + = ω + = ω ) ( R m... magnetický odpor R m = l/µs d d Fe r Fe i i i i m S d S d S l S l R 0 0 0 µ µ + µ µ = µ = S x I(j ) ω N a d m S d N R N L 0 µ = =

Diferenční indukčnostní senzor x Z(j 1 ω) Z(j ω) U(j v ω) x U(j z ω) R U(j v ω) R linearizace hyperbolické charakteristiky

LVDT = Linear Variable Differencial Transformer ± l M 1 + l - l L S 1 L 1 U (jω) U V0 (jω) P U z (jω) U (jω) S I 1 (jω) M L M,M 1 M 1 U V0 a) b) M Synchronní detektor: potlačí kapacitní rušivý průnik a rušení rozliší směr posuvu M

Poměrový obvod pro LVDT (AD 698) AD698 BUZENÍ REFERENCE OSCILÁTOR V B SD1 + A B FILTR V OUT V A SD - LVDT

Induktosyn výstup p x napájení do 1 jezdce měřítko jezdec x x U = KU cos(π ) = KU cosϕ p vzáj.indukčnost M ~cosϕ U = cos ωt u ( t) = KU cos ϕcos ωt napájení do jezdců u ( t) = u 1( t) + u ( t) = KU (cosϕ cosωt + sinϕ sinωt) = KU cos( ωt ϕ) hrubá stupnice: inkrementální, jemná: měření fáze

Induktosyn - napájení do měřítka p výstup x měřítko jezdec x u 1( t) = KU sinϕ sinωt u ( t) = KU cosϕ sinωt u3( t) = KU (sin ϕcosα cosϕsin α)sin ωt = KU sin( ϕ α) sin ωt i(t) induktosyn násobička sin; cos fázovací člen sin cos obousměrný čítač generátor impulsů AD S90

Resolver Selsyn stator stator α α rotor a) b) rotor R/D converter : ADS100

R/D converter : ADS100

Magnetostrikční senzory polohy elastická vlna... v = 3000 m/s = 3µm / ns (původně zpožďovací linka) Induction pickup coil Magnetostrictive wire Strain pulse Induction pickup senses initial and reflected strain pulses S N N S S N N S S N N S Inner Tube Outer guide tube Magnet in Strain pulse movable float Reflection terminator A B C max. délka až 4 m (útlum) hystereze 0.4 µm linearita 0.0 % Strain pulse reflected off bottom Patriot