Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Датчики давления





Группа датчиков давления расположена слева на панели стенда. Общий вид установки датчиков давления на этой панели показан на рис. 2.

На стенде датчики давления соединены в общую гидравлическую систему, давление в которой создается гидроцилиндром 1 с помощью за­кручивания винтового штока 2, который рукояткой вворачивается в верхний торец этого цилиндра. В нижнем торце цилиндра расположен запорный вентиль 3, с помощью которого можно частично регулировать давле­ние в гидросистеме от нуля до некоторого установленного максимума.

Образцовый манометр 4 регистрирует давление в гидросистеме, в которую одновременно встроены оба датчика давления. Датчик 5 современного типа марки «АИР-10» (предел измерения 0 - 2,5 МПа) серийно выпускается научно-производственным предприятием «ЭЛЕМЕР». Второй датчик 6 - это датчик старого образца марки «САПФИР- 22М-ДИ» (предел измерения 0-1,0 МПа).

Датчик давления «САПФИР- 22М-ДИ» состоит из измерительного блока и электронного устройства.

Рис. 2. Расположение датчиков давления на панели стенда

Схема измерительного блока датчика «САПФИР» показана на рис. 3. Чувствительным элементом этого блока является мембрана, которая деформирует под действием измеряемого давления в полости 8. Эта мембра­на герметично размещена между половинками корпуса 7 датчика. Под действием измеряемого давления мембрана 6 деформирует, передавая давление жидкости, находящейся в надмембранной полости датчика.

За счет давления этой жидкости происходит деформация торца тензопреобразователя 4. На торцевой поверхности этого элемента помещен тензочувствительный элемент 2, который состоит из монокристаллической сапфировой изоляционной подложки и пленочного кремниевого тензорезистора, включенного в электронную схему этого датчика.

Рис. 3. Схема чувствительного элемента измерительного блока датчика «САПФИР»

 

Структура электронной схемы датчика «САПФИР-22М-ДИ» показа­на на рис. 4. На вход этой электронной схемы подается с блока питания напряжение питания, которое может колебаться в пределах от 12 до 36В. Стабилизатор «СтН» датчика поддерживает необходимый постоянный уровень напряжения питания, а усилитель мощности «УМ» создает необходимую мощность сигнала на входе регулятора тока «РТ2».

Этот регулятор предназначен для обеспечения пропорционального тока выходного сигнала датчика в пределах от 4 до 20 мА. Сигнал управ­ления на этот регулятор поступает с выхода усилителя «>» тензометрического сигнала, который, в свою очередь, получает сигнал от суммирую­щего элемента. Вход и выход всего этого устройства шунтирует регулятор тока «РТ1». Принцип работы схемы электронного блока, представленной на рис. 4, следующий:

Тензосопротивление «ТР» совместно с резисторами К1, К2, КЗ подключается в схему резисторного моста, в диагональ 1, 2 которого подается стабилизированное напряжение питания, выходной сигнал рассогласования этого моста снимается в точках 3, 4. Рассогласование этого моста пропорционально изменению сопротивления тензорезистора «ТР».

Напряжение рассогласования моста подается через суммирующий элемент на вход усилителя сигнала, выходной сигнал которого подается на регулятор выходного тока (сигнала) датчика. Сигнал усилителя пропорционально отражает выходной сигнал датчика.


Для стабилизации характеристики усилителя на вход его через сумматор подключен регулятор тока «РТ1», который меняет коэффици­ент усиления этой схемы, для балансировки тензометрического моста по­тенциометр КЗ. Температурная стабилизация моста обеспечивается термосопротивлениями К4 и К5.

 

Рис.4. Структура электронной схемы датчика «САПФИР-22М-ДИ»

Датчик давления «АИР-10» также состоит из первичного преобразователя и электронного устройства. Первичный преобразователь этого датчика работает по принципу, показанному на рис. 3.

Работа электронного устройства этого датчика, представленного на рис. 5, несколько отличается от выше описанной схемы. Прежде всего тем, что тензорезистор «ТР» подключен по схеме делителя напряжения на вход усилителя, который пропорционально усиливает сигнал от некоторого исходного (нулевого уровня), который обеспечивается блоком установки нуля.

 

 


0 +

24 V

Рис. 5. Структура электронной схемы датчика давления «АИР-10»

Выходной сигнал усилителя с помощью «АЦП» преобразуется в цифровой код, который по интерфейсу «К8485» может сразу передаваться по сети к устройствам управления.

Для формирования аналогового выходного сигнала цифровой сигнал датчика через «ЦАП» преобразуется в некоторый уровень аналогового сигнала, который в виде токового сигнала и появляется на выходе датчика.

Для стабилизации питания датчика в его схему включен стабилизатор напряжения «СтН».

Нулевая балансировка датчика обеспечивается блоком установки нуля, который может быть подключен кнопкой «К1» или через геркон «ПС»:

В схему датчика входит устройство выбора диапазона измерений, представляющее собой набор переключателей, с помощью определенной комбинации включения которых может быть установлен нужный диапазон измерений давления для этого датчика.







Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 716. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Принципы резекции желудка по типу Бильрот 1, Бильрот 2; операция Гофмейстера-Финстерера. Гастрэктомия Резекция желудка – удаление части желудка: а) дистальная – удаляют 2/3 желудка б) проксимальная – удаляют 95% желудка. Показания...

Ваготомия. Дренирующие операции Ваготомия – денервация зон желудка, секретирующих соляную кислоту, путем пересечения блуждающих нервов или их ветвей...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия