Snımace tlaku. VOS a SPS Kutna Hora



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

Zakladnı pojmy. F p = [Pa, N, m 2 ] S. Definice tlaku: Sıla pusobıcı kolmo na jednotku plochy. atmosfericky tlak. absolutnı tlak.

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

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

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

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ DEFORMACE

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

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

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

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

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

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

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Teorie měření a regulace

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

DMP 331 / 333 Snímače relativního a absolutního tlaku

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

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

- Princip tenzometrů spočívá v měření změny vzdálenosti dvou bodů na povrchu tělesa vlivem jeho zatížení.

Převodník tlaku P30 / P31

G.A.S. a.s. Hodonín M / 1 Ceník snímačů a regulátorů teploty ZPA EKOREG. ZPA EKOREG spol. s r. o. CENÍK 2010

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

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

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

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Ponorné sondy pro měření hladiny

MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN V CUKROVARNICTVÍ. Měření tlaku MEASUREMENT OF PROCESS VARIABLES IN SUGAR INDUSTRY: PRESSURE MEASUREMENT

7b. Tlakové senzory II piezoelektrické kapacitní pn přechod s Hallovým senzorem optické. 1. Piezoelektrické tlakové senzory. Tlakové senzory II

Charakteristika. Technické údaje. Měřicí rozsahy:

Teorie měření a regulace

LMK 351 / 331 Snímače tlaku s keramickou čelní membránou

4. Zpracování signálu ze snímačů

Vážicí technologie. Tenzometrické snímače zatížení. Thomas Hesse

I. - Vybrané snímače tlaku

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

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

Václav Uruba, Ústav termomechaniky AV ČR. Vzduch lze považovat za ideální Všechny ostatní fyzikální veličiny jsou funkcí P a T: T K ms

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Digitální snímač tlaku TSZ-M ATEX 0311 s procesním připojením (membránový oddělovač)

TLAKOVÝ PŘEVODNÍK TMG N/JB

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Průvodní zpráva k projektu

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač tlaku relativního a absolutního UNIPRES 80. MaRweb.sk

Digitální snímač tlaku TSZ-M ATEX 0311 s procesním připojením (membránový oddělovač)

Teorie měření a regulace

SenzoTEMP PTx. SENZORY CZ, a.s. PTx PŘEDNOSTI

3. Elektromagnetické pole Vlnové rovnice elektromagnetického pole 68

9. MĚŘENÍ SÍLY TENZOMETRICKÝM MŮSTKEM

Použití. Výhody. Technické parametry. Snímač teploty odporový bez ochranné armatury

v ý r o b c e (bývalá CHIRANA-PREMA) Slovenská Republika

HYDROSTATICKÉ MĚŘENÍ VÝŠKY HLADINY LMP 331 Nerezová vestavná sonda. v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení. a dlouhodobá stabilita

Tenzometry HBM. Petr Wasgestian

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

Čidlo diferenčního tlaku

LMK 382. Nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímač tlaku relativního a absolutního UNIPRES 80

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-20-VYROBA INTEGROVANEHO OBVODU. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík bar +85 C 228

SenzoMitter. SENZORY CZ, a.s. SenzoMitter PŘEDNOSTI

XMP ci. Procesní snímač tlaku. s komunikací HART. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: 0,1 % FSO

Inteligentní koberec ( )

MĚŘENÍ TEPLOTY. Přehled technických teploměrů. Teploměry kapalinové. Teploměry tenzní. Rozdělení snímačů teploty: Ukázky aplikace termochromních barev

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Textilní kompenzátory KOREMA

Snímače teploty, Platinové měřící odpory, Regulátory a omezovače teploty i tlaku - Ceník Obsah

DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO. Rozsahy tlaku

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI A POSUVU

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

Ceník Měřicí a regulační technika. - regulátory tlaku a teploty - - tlakové spínače -

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

SenzoDELTA. SENZORY CZ, a.s. SenzoDELTA PŘEDNOSTI

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

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

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Snímače tlaku relativního a absolutního SMART - INPRES GP AP

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Ceník Obsah. Výrobce si vyhrazuje právo cenových úprav bez předchozího upozornění. 3

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Převodník tlaku P40 / P41

Snímače tlakové diference SMART - INDIF DP HP. Použití. Výhody. Certifikace. Technické parametry

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová

Přístroje na měření tlaku SITRANS P Snímače relativního, absolutního a diferenčního tlaku

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

PASIVNÍ SNÍMAČE PRO ZJIŠŤOVÁNÍ OKAMŽITÝCH HODNOT NAPĚTÍ A DEFORMACÍ

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

Transkript:

Snımace tlaku VOS a SPS Kutna Hora 1

Zakladnı pojmy F Definice tlaku: Sıla pusobıcı kolmo na jednotku plochy F p = [Pa, N, m 2 ] S p Pr etlak tlakova diference atmosfericky tlak absolutnı tlak Podtlak absolutnı nula t 2

ozdů lenı tlakomů ru F F Podle merený ho tlaku manometry - pretlak barometry - atmosfericky tlak vakuometry - podtlak diferenc nı tlakomá ry - tlakova diference Podle principu kapalinove pıstove deformac nı 3

Deformacnı tlakomů ry s mech. vy stupem F F Princip Prevod tlaku na sılu, ktera zpusobı pruznou deformaci tlakomá rne ho c lenu Druhy tlakomernych c lenu membrana vlnovec bourdonova trubice 4

F F F Membrana Tlakomů rne cleny tenka pruzna deska kruhove ho tvaru soustredne vlny (linearita, pruznost) uzavrena v prırubach vyztuzena strednı cast material - pryz, nerezova ocel, tombak, kremık máricı rozsah - 1 kpa az 1MPa maly zdvih Vlnovec kovova trubice vyvalcovana do vln material - nerezova ocel, tombak máricı rozsah - do 25MPa vá tsı zdvih Bourdonova trubice ovalny nebo elipticky prurez material - nerezova ocel, tombak nejvyssı tlaky 5

Deformacnı tlakomů ry s el. vy stupem F deformac nıc len + prevodnık (sıla fi el. velic ina) Tenzometry (snımace mechanickeho namahanı) ó odporove ó kapacitnı ó piezoelektricke ó opticke Odporove tenzometry rozdů lenı 6

Dratový tenzometry Tenzometry s volnou mrızkou nelepı se na objekt Odporove kovove tenzometry do pruzneho clenu jsou vetknuty izol. kolıcky (safır) mezi kolıcky je ná kolik zavitu odpor. dratku vyhoda - nezkresleny prenos deformace z objektu na senzor Tenzometry lepene (obr. a) odporovy dratek je prilepen k izolacnı podlozce izolac nı podlozka se lepı na silomá rny c len a) b) c) Foliový tenzometry Lepene fol. tenzometry (obr. b) tenke kovove folie (5µm) nosne izolacnı podlozky (napr. polyamid tl. 20 µm) nejpouzıvaná jsı kovove tenzometry realizace na membraná (rozeta) Vrstvový tenzometry Naprasovane tenzometry (obr. c) vytvoreny na tlakomá rnem clenu dielektricka vrstva kovova vrstva vytvorenı tenzometru fotolitograf. cestou 7

Odporove polovodicove tenzometry Vlastnosti velkacitlivost teplotnı zavislost odporu snadnaintegrace do silomů rneho clenu Monokrystalický lepený tenzometry desticka z monokrystalu kremıku tenzometr se lepı na silomá rny c len Snımac tlaku se silomernym c lenem tlakomá rny clen - vlnovec (1) silomá rny c len - vetknuty nosnık (2) nalepene tenzometry (3) nevy hody - mechanicke prvky, zkresleny prenos deformace na tenzometry nahrada cidly s difundovany mi tenzometry 8

Princip Polovodicove difundovane tenzometry tenkasi membrana - tlakomá rny clen + tenzom. prevodnık do mıst namahanych na tlak a tah jsou difundovany tenzometry struktura difundovaneho tenzometru Polykrystalický tenzometry naprasovanı polovodic ove ho tenzometru pouzitı pro nenarocne aplikace (dom. spotrebice, automobilovy prumysl) 9

10 Můricı obvody pro odporove tenzometry U v 1 2 4 3 U N + + = 2 1 2 4 3 4 N V U U ( ) ( ) 2 1 4 3 3 2 4 1 N U + + = Odvozenı vystupnıho napá tı mustku Stejnosmů rne mu stky nejpouzıvaná jsı metody nevyhody - drift ss zesilovacu, vznik termoelektrickeho napá tı

Můricı obvody pro odporove tenzometry V Trıvodicove zapojenı s jednım snımacım odporem e V V U v 3 UN 2 4 Pro odpory mustku platı: 1 =+ ε + T ε je zmá na vlivem deformace 2 = 3 = 4 =+ T T je zmá na vlivem teploty po dosazenı: 2 ( + T ) ( + + T ) ( + T ) UV = UN ε ( + ) = U T N ε ( 2 + 2 T ) ( 2 + ε + 2 T ) 2 ( + T ) ( 2 + ε + 2 T ) ε ε = U N = U N 4 + 2 4 T ε + T ε 4 + 4 + 2 11 ε U U ž V N Vy stupnı napů tı mu stku je linearnı funkcı D e bez zavislosti na teplotů 4

Můricı obvody pro odporove tenzometry II Trıvodicove zapojenı se dvů ma snımacımi odpory a) Máricı tenzometr + kompenzacnı tenzometr b) Dva máricı tenzometry (inverznı smysly namahanı) Pro odpory mustku platı: 1 = + ε + T 2 = - ε + T 3 = 4 = + T T je zmá na vlivem teploty ε je zmá na vlivem deformace Lze odvodit: ε U U ž V N 2 C tyr vodicove zapojenı se ctyr mi snımacımi odpory C tyri máricı tenzometry zapojene tak, aby se jejich ňcinky scıtaly Pro odpory mustku platı: 1 = 4 = + ε + T 2 = 3 = - ε + T Lze odvodit: UV UN ε ž e e e e V V V U v 3 4 Vy stupnı napů tı je ve srovnanı s mu stkem s jednım snımacem dvojnasobne e e V V V V U V 12 U N UN

Můricı obvody pro odporove tenzometry III Vy hody zapojenı se ctyrmi tenzometry (plny mu stek) ó minimalizace nelinearity ó citlivost (c tyrnasobna) ó chyba vlivem teploty je nulova (stejne tenzometry) ó minimalnı chyby vlivem odporu prıvodu ó vliv prıvodu lze potlacit napajenım ze zdroje I Strıdave mu stky odstraná nı nestalost nuly stejnosmá rnych zesilovacu odstraná nı nezadoucıch termoelektrickych napá tı nevyhody - vliv parazitnıch impedancı Můricı obvody s proudovy mi zdroji proud nesmı vytvaret velkou vykonovou ztratu pouzitı monolitickeho IO napr. XT101, ktery obsahuje: o dva zdroje proudu o rozdılovy zesilovac o prevodnık na unifikovany signal U V +e -e I e e I 13

Provedenı snımace tlaku 1 oddá lovacı membrana 2 kapalinova napln 3 prıruba 4 cidlo tlaku 5 pouzdro 6 zdroj proudu 7 prıvodnı kabel 1 kremıkova membrana 2 pouzdro 3 vyvody 14

Foto snımacu tlaku 15

Kapacitnı snımace tlaku Princip prevod tlaku na kapacitu máricıho kondenzatoru elektrody: predpjata kovova membrana (uzemná no) pevna elektroda na izolacnım podkladu Vlastnosti Pouzitı zmá na tlaku má nı vzduchovou mezeru kondenzatoru nelinearita (zmá na vzduch. mezery), nehomogennı pole teplotnı zavislost zpusobena dilatacı elektrod snımace tlakove diference - kompenzace negativnıch vlivu velka rozlisovacı schopnost vysoka pretızitelnost 16

Kapacitnı snımace tlaku s oddů lovacı kapalinou M membrana - strednı elektroda I izolant (sklo) OM oddá lovacı membrana K kapalinova napln (silikonovy olej) Má ricı kondenzator: ó strednı membrana ó pevne elektrody na izolantu - mech. zarazka proti pretızenı Membrana je v prostoru vyplná nem silikonovym olejem K 17

Kapacitnı snımace s keramicky mi membranami 1 keramicka membrana - máricı + oddá lovacı (sintrovana keramika AL 2 O 3 2 strednı dıl - keramika 3 nestlac itelna kapalina 4 elektrody kondenzatoru 5 teplotnı senzor - márıteplotu uvnitrpouzdra Vyhodnocenıtlak. diference C 1 - C 2» p 1 -p 2 C 1 + C 2» teplotnı dilataci snımace jsou koncipovany jako inteligentnı - jsou osazeny procesorem 18

Optoelektronicke deformacnı snımace Snımac s optoelektronickym clonicım senzorem Princip zdroj I ozaruje refer. (A ) i aktivnı fotodiodu (A X ) clonka máricı membrany zastinuje aktivnı fotodiodu máreny tlak je ň má rny U X /U pomá rne má renı potlac uje vliv: kolısanı intenzity zdroje starnutı soucastek (zmá na citlivosti diod) tepelnych efektu inteligentnı snımac obsahuje: A/D prevodnık s dvojı integracı kompenzaci nelinearity diod tabulkou (POM) 19

Snımac tlaku s opticky mi vlakny Princip zmá na ň tlumu optickeho vlakna pri mikroohybech vyvolanych tlakem ohyby má nı geometrii rozhranı plas - jadro a zvysujı ň tlum optimalnı roztec zubu hrebınku (pri vlakna 60µm) je 3 mm vychylka x je ra dová v jednotkach µm snımace jsou vhodne do teploty cca 400 C 20

Blokove schema obvodu XT101 zpá t 21