Нормирующие преобразователи


 

4.2.1. Нормирующие преобразователи напряжения

Источник сигнала может выдавать переменное напряжение (например, сигнал с трансформатора напряжения судовой сети) или постоянное напряжение (датчик с выходным сигналом в виде напряжения). В первом случае используют прецизионный выпрямитель со сглаживающим фильтром для преобразования переменного напряжения в постоянное; во втором случае напряжение уже постоянное. Таким образом, во всех случаях нормирование сигнала ведется на постоянном токе. Задача заключается в установке необходимого коэффициента усиления и к подстройке нуля. На рис. 4.1 показан нормирующий преобразователь напряжения, представляющий собой обычный неинвертирующий усилитель с регулировками коэффициента передачи (R1) и смещения нуля (R2). Регулировки показаны грубо; на самом деле используется последовательное соединение постоянного и переменного сопротивлений, чтобы потенциометр регулировал параметр с высокой точностью в относительно узком диапазоне. Иногда для расширения функциональных возможностей (например, для выбора диапазона) используют переключаемые наборы сопротивлений, включаемых последовательно с
 
 

потенциометром.

4.2.2. Нормирующие преобразователи тока

Источником сигнала может быть трансформатор тока (сигнал с частотой сети) или датчик со стандартным токовым выходом (постоянный ток).

 
 

Во всех случаях основным звеном является преобразователь тока в напряжение. Такие преобразователи рассмотрены в «Судовой электронике». Вспомним две наиболее простые схемы (рис. 4.2).

В случае переменного тока следующим звеном является прецизионный выпрямитель. При нормировании выполняются те же регулировки, что и в преобразователях напряжения: коэффициент передачи и установка нуля (сдвиг нуля).

При измерении переменного тока может быть использован активный преобразователь тока в напряжение. Схема приведена на рис. 4.3.

Вспомним: при рассмотрении трансформаторов тока говорилось, что основная погрешность трансформатора тока обусловлена МДС намагни­чивания. В данной схеме вследствие большого коэффициента усиления ОУ сигнал обмотки w2 близок к нулю, а это возможно только при условии Это значит, что МДС намагничивания практически полностью скомпенсирована за счет протекания тока в обмотке обратной связи wо.с. Выходной сигнал – ток, т.е. преобразователь является практически идеальным источником тока. Если в цепь тока iо.с включено сопротивление Rн, то напряжение на нем iо.сRн пропорционально i1, и мы имеем преобразователь первичного тока в напряжение. Если же можно пренебречь падением напряжения на обмотке wо.с , то Uвых = iо.сRн.

Погрешность активных измерительных преобразователей с ОУ не превышает 1% погрешности измерительных трансформаторов тока.

 
 

На рис. 4.4 показан пример преобразователя сигнала датчика с ненулевым началом шкалы. Собственно преобразование тока в напряжение происходит на резисторе R1. Цепь R3, R4 сдвигает начало шкалы к нулю. Такой преобразователь используется в системе централизованного контроля (СЦК) параметров судовой силовой установки судов типа СТМ (проект «Атлантик-333»).

4.2.3. Преобразователи сопротивления в напряжение

В измерительных системах широко применяются резистивные первичные преобразователи, работа которых основана на изменении сопротивления под воздействием измеряемой величины. К ним относятся термометры сопротивления, тензометрические датчики, преобразователи линейных и угловых перемещений, влажности и т.п. Для вывода сигнала на измерительный прибор или ввода его в автоматическую систему необходим преобразователь сопротивления в напряжение (ПСН). Чаще всего преобразуемое сопротивление удалено от преобразователя на значительное расстояние. В этом случае необходимо оценивать погрешность, которую может внести сопротивление соединительных проводов, и при необходимости принимать меры по ее компенсации.

 
 

При неизменном токе падение напряжения на резисторе пропорционально его сопротивлению. Таким образом, ПСН можно выполнить, включая преобразуемое сопротивление в качестве нагрузки стабильного источника тока. Простейшая схема ПСН представлена на рис. 4.5, а. Ее недостатками являются ненулевое (к тому же переменное) выходное сопротивление, равное измеряемому сопротивлению Rx, и наличие погрешности от сопротивления соединительных проводов. Поэтому такую схему применяют в случаях, когда преобразуемое сопротивление находится в непосредственной близости от преобразователя, и входное сопротивление приемника сигнала достаточно велико, например, в мультиметрах.

Весьма низкое выходное сопротивление можно получить, включив измеряемое сопротивление в цепь обратной связи ОУ (рис. 5,5, б). К резистору R приложено опорное напряжение U0, поэтому ток через него равен U0/R. Но этот же ток протекает через сопротивление Rх, поэтому выходное напряжение ОУ

В некоторых случаях недостатком схемы рис. 4.5, б может явиться то, что преобразуемое сопротивление не заземлено.

Преобразователь сопротивления, один вывод которого заземлен, может быть построен на базе преобразователя U I , рассмотренного в курсе «Судовая электроника». Если вместо входного изменяющегося напряжения использовать стабильное опорное напряжение U0, ПСН принимает вид, показанный на рис. 4.5, в. Здесь ОУ совмещает сразу несколько функций: является основой стабилизатора тока, усиливает напряжение на измеряемом сопротивлении и обеспечивает низкое выходное сопротивление. Выходное напряжение ПСН

У всех ПСН с двухпроводной соединительной линией сопротивление проводов суммируется с сопротивлением Rх. Для устранения возникающей при этом погрешности применяется трех- и четырехпроводное соединение датчика с ПСН.

На рис. 4.6, а показано использование трехпроводного соединения. Сопротивление проводов линии обозначено r. Ток источника протекает последовательно по цепи rRxr – выход ОУ. Обозначим напряжение на верхнем по схеме выводе Rx через Ux, напряжение на выходе ОУ через UОУ. Эти два напряжения связаны очевидными соотношениями:


Решая эти два уравнения совместно, находим: Ux = – rI. Тогда

Uвых = Ux +I(r + Rx) = IRx.

Таким образом, влияние соединительной линии полностью исключено. Выходное сопротивление рассмотренного ПСН равно Rx, поэтому при работе на низкоомную нагрузку необходим буферный повторитель. Этот недостаток устранен в схеме с четырехпроводным соединением (рис. 4.6, б). Здесь напряжение на вход дифференциального усилителя подается непосредственно с Rx, поэтому падение напряжения на сопротивлениях r1 и r4, вызванное протеканием тока I, исключено из контура измерения и не вносит погрешности. Входное сопротивление дифференциального усилителя, определяемое выбором сопротивлений R1R4, обычно составляет десятки или сотни кОм, что исключает влияние сопротивлений r2 и r3.

 
 

При измерении величин при помощи резистивных датчиков (термометры сопротивления, тензометрические датчики), как правило, нулевому значению параметра соответствует ненулевое сопротивление. В этом случае выходное напряжение нормирующих преобразователей должно быть пропорционально не самому сопротивлению, а его изменению. Традиционно для этой цели используется мостовая измерительная схема (рис. 4.7, а). Выходным сигналом является напряжение U в диагонали моста.

Анализ схемы дает:

Сопротивление Rx нормируется при нулевом значении измеряемой величины (0 °С или отсутствие деформации). Поэтому удобно представить

Rx = R0R,

где R0 = сопротивление термометра при нулевом значении параметра. Тогда

Очевидно, что настройка моста должна обеспечивать U = 0 при ΔR = 0. Это достигается при

При такой настройке

Видим, что U примерно пропорционально ΔR. Однако наличие ΔR в знаменателе вносит нелинейность. Примем за эталонную характеристику линейную зависимость, которую получаем, пренебрегая ΔR в знаменателе:

Тогда относительная погрешность

Видно, что погрешность всегда отрицательна и увеличивается вместе с отклонением сопротивления.

Отметим преимущества мостовых схем:

- дрейф напряжения питания не влияет на настройку нуля;

- выходное напряжение пропорционально не сопротивлению, а изменению сопротивления; это повышает чувствительность по сравнению с рассмотренными ранее схемами измерения сопротивления на основе закона Ома: там малому изменению сопротивления соответствует малое изменение выходного напряжения.

Недостатком моста является дифференциальный выход. Если разбаланс моста измеряется показывающим прибором, это не имеет значения. Но если необходимо получить электрический сигнал, пригодный для последующей обработки, следует подать напряжение с диагонали моста на электронный усилитель с дифференциальным входом и большим входным сопротивлением.

На рис. 4.7, б показан нормирующий преобразователь сопротивления, использующийся в той же СЦК СТМ.

Точный анализ схемы несложен, но дает громоздкое решение. Примем для упрощения, что R4 >> R3. В схеме с ОУ это нетрудно сделать, учитывая, что типичное сопротивление термометра порядка 100 Ом; следовательно, и R3 того же порядка. Обозначим напряжения в точках диагонали моста U1 и U2. Тогда

Отсюда, обозначая R5/R4 = K, получаем:

Точно так же потребуем, чтобы при ΔR = 0 Uвых равнялось нулю. Условие этого:

Тогда

Видим, что выражение для Uвых по форме такое же, как для отдельного моста, но появляется усиление в 1+К раз, выходное сопротивление практически нулевое, и выход не дифференциальный. За счет усиления появляется возможность увеличить R1 для уменьшения нелинейности, а получающееся при этом уменьшение сигнала компенсируется множителем (1+К).

4.2.4. Нормирующий преобразователь сигнала термопары


Нормирующий преобразователь сигнала термопары (рис. 4.8) представляет собой обычный усилитель с достаточно большим коэффициентом усиления (ЭДС термопары составляет порядка 40–80 мкВ/°С). ЭДС пропорциональна разности температур рабочего спая и свободных концов, поэтому выходной сигнал усилителя необходимо сложить с сигналом температуры свободных концов.

Температура свободных концов измеряется термометром сопротивления, который устанавливается обычно в том же месте, куда выведены провода термопары. Один преобразователь сопротивления используется для всех термопар, выведенных в данное место.

 



Дата добавления: 2021-02-19; просмотров: 206;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.