Погрешности датчиков.
При всяком измерении результат его несколько отличается от действительного значения, под которым понимают значение, найденное при помощи образцовых средств.
Разность между найденным и действительным значениями измеряемой величины называется абсолютной погрешностью измерения.
δI=Iи–I, где Iи – измеренное значение датчиком, I – действительное значение, найденное с помощью образцового прибора.
Качество измерения оценивается относительной погрешностьюизмерения, которая представляет собой выраженное в процентах отношение абсолютной погрешности к найденному или действительному значению измеряемой величины.
Y=δI / I
Согласно ГОСТ электроизмерительные приборы делятся на восемь классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5 и 4. На шкалах приборов числа, указывающие класс точности, обводятся кружками.
Число класса точности указывает основную допустимую приведенную погрешность прибора, под которой понимают выраженное в процентах отношение наибольшей допустимой абсолютной погрешности прибора δI, находящегося в нормальных условиях работы, к номинальной величине прибора Iн.
Таким образом, приведенная погрешность прибора
Yпр=δI×100%/I
Номинальным условиям работы прибора соответствует установка прибора в положение, указанное на его шкале, нормальная температура окружающей среды (+20°С), отсутствие внешнего электромагнитного поля (кроме земного).
Номинальной величиной прибора (датчика) называется верхний предел измерения его.
Контрольные вопросы к разделу «Датчики».
1. Классификация датчиков. Виды датчиков.
2. Основные характеристики датчиков.
3. Принцип действия контактных путевых переключателей. Применение.
4. Принцип действия микропереключателей. Применение.
5. Принцип действия реостатных датчиков. Применение.
6. Принцип действия индуктивных датчиков. Применение.
7. Принцип действия дифференциально-трансформаторного преобразователя. Применение.
8. Принцип действия емкостных датчиков. Применение.
9. Принцип действия датчиков производственных параметров на основе эффекта Холла. Применение.
10.Виды пружинных манометров и их конструкции. Применение.
11. Принцип действия мембран. Применение.
12. Принцип действия сильфонов.. Применение.
13. Принцип действия пьезоэлектрических датчиков. Применение.
14. Принцип действия тензометрических датчиков. Применение.
15.Виды фотоэлектрических датчиков.
16. Принцип действия фотоэлемента с внешним фотоэффектом. Применение.
17.Принцип действия фотоэлемента с внутренним фотоэффектом. Применение.
18.Принцип действия фоторезистора. Применение.
19.Принцип действия пирометра излучения. Применение.
20.Принцип действия биметаллического чувствительного элемента. Применение.
21.Принцип действия терморезистора. Применение.
22.Принцип действия термопары. Применение.
23.Принцип действия датчиков расхода жидкости. Применение.
24.Принцип действия датчиков для измерения уровня. Применение.
25.Принцип действия дифференциального манометра. Применение.
26.Принцип действия емкостного уровнемера. Применение.
27. Виды тахометрических датчиков.
28. Принцип действия электрического тахогенератора постоянного тока. Применение.
29.Принцип действия асинхронного тахогенератора. Применение.
30. Принцип действия импульсного тахогенератора. Применение.
31. Принцип действия магнитоиндукционного тахометра. Применение.
32. Принцип действия сельсина. Применение.
33.Принцип действия датчиков положения. Применение.
34.Типовые способы измерения производственных параметров.
35.Мостовая измерительная схема.
36.Дифференциальная измерительная схема.
37.Компенсационная измерительная схема.
38.Погрешности датчиков.
Список используемой литературы.
1. А.Н. Чекваскин, В.Н. Cёмин, К.Я. Стародуб “Основы автоматики”. Учебное пособие для техникумов. Москва. Изд. Энергия 1977. §(2-1) - §(2-5).
2. В.И. Сидоров, “Автоматизация работы строительных машин”. Учебник для студентов СПО, Москва, “Стройиздат” 1989. §7 – 12.
3. В.Н. Брюханов, А.Г. Схиртладзе, В.П. Вороненко, “Автоматизация производства” под редакцией члена-корреспондента РАН Ю.М. Соломенцева. Учебник для студентов СПО, Москва, “Высшая школа” 2005. §3.1 – 3.3.
4. Б.В. Шандров, А.Д. Чудаков, “Технические средства автоматизации”. Учебник для студентов ВУЗ –ов, Москва, изд-во “Академия”, 2007. §1.1 – 1.12.
5. А.Г. Староверов, “Основы автоматизации производства”. Москва, изд-во “Машиностроение”. 1989 г. §3 – 6.
Дата добавления: 2020-11-18; просмотров: 453;