Тема 12. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
12.1. Общие сведения
Под объектом измерения понимается физическая система, процесс, явление и т. д., которые характеризуются одной или несколькими измеряемыми физическими величинами. Как правило, эти величины являются по природе своей неэлектрическими. Поэтому в настоящее время используется большое количество разнообразных первичных измерительных преобразователей и датчиков неэлектрических величин. При этом постоянно развивающийся научно-технический прогресс предъявляет требования к разработке новых преобразователей с улучшенными метрологическими характеристиками.
Практика применения электроизмерительных приборов для измерения неэлектрических величин показала их большую эффективность, поскольку они позволяют обеспечить:
-дистанционное измерение искомых величин, в этом случае датчик удален от средства измерения принимающего его сигналы, например, датчики температуры, расположенные в охлаждающем контуре ядерного реактора;
-измерение сигналов очень малых величин, за счет использования электронных усилителей;
-повышение метрологической надежности результата измерения, за счет использования различных алгоритмов обработки сигнала измерительной информации, например, исключение помехи, введение поправок для компенсации дополнительных погрешностей;
-измерение физических величин, изменяющихся в широком диапазоне частот, например, измерение медленно меняющейся температуры в помещении или измерение ускорения при исследовании объекта на вибростенде;
-более эффективное автоматическое управление;
Измерительный преобразователь (ИП) неэлектрических величин устанавливает однозначную функциональную зависимость между входной измеряемой неэлектрической величиной и выходной электрической величиной. Данная зависи-
мость называется функцией преобразования или статической характеристикой преобразования, т.е. речь идет о связи между информативным параметром выходного сигнала и постоянным во времени информативным параметром входного сигнала. Ее можно описать аналитически, в виде графика или градуировочной таблицы.
Наряду со статической характеристикой для описания динамических свойств преобразователя используются динамические характеристики. Например, скорость преобразования – число измерений в единицу времени, выполняемых с нормируемой точностью; время преобразования – время от начала преобразования до получения результата с нормированной точностью.
Другими важнейшими метрологическими характеристиками измерительных преобразователей являются: чувствительность, основная и дополнительные погрешности (функции влияния), выходное полное сопротивление и т. д.
К неметрологическим характеристикам преобразователей относят габариты, массу, удобство монтажа и обслуживания, взрывобезопасность, устойчивость к механическим, тепловым, электрическим и другим перегрузкам и т. п.
На рис. 12.1 показан пример электроизмерительного прибора для измерения температуры, где в качестве измерительного преобразователя используется термопара ТП . ЭДС термопары, являющаяся величиной функционально связанной с измеряемой температурой, измеряется с помощью милливольтметра mV , шкала которого проградуирована в градусах.
ТП |
mV |
|
Рис.12.1
Вобщем случае сигнал измерительной информации от выхода первичного ИП до "потребителя" может проходить через ряд промежуточных измерительных преобразователей, которые выполняют функции изменения уровня, спектра, вида сигнала.
Вприборах прямого преобразования существенно возрастает суммарная погрешность, поскольку при последовательном соединении результирующая погрешность определяется суммой погрешностей составляющих измерительную цепь преобразователей. Для снижения погрешности используют либо дифференциальные измерительные преобразователи, либо дифференциальные схемы включения преобразователей, что позволяет получить меньшую аддитивную погрешность, меньшую нелинейность функции преобразования, повышенную чувствительность и помехозащищенность.
12.2. Измерительные преобразователи
Выше были приведены определения первичных (датчики) и промежуточных ИП, классифицируемые так по месту их расположения в измерительной цепи. К данной группе преобразователей относятся и унифицированные измерительные
преобразователи, которые состоят из датчика и схемы согласования.
Вунифицированных ИП измеряемая физическая величина преобразуется с использованием источника энергии в нормированную выходную величину. Нормированный токовый выходной сигнал, как правило, находится в диапазоне 0…±1 мА, 0…±5 мА или 0…±20 мА. Внутреннее сопротивление измерительных приборов подключаемых к выходу такого унифицированного преобразователя не должно превышать 1 кОм. Нормированные значения диапазонов сигналов по напряжению составляют 0…±1 В или 0…±10 В, причем внутреннее сопротивление подключаемого на выход ИП измерительного прибора не должно быть меньше 1 кОм.
По характеру преобразования входной измеряемой величины преобразователи подразделяются на линейные, имеющие линейную функцию преобразования,
инелинейные, статическая характеристика которых нелинейна.
Взависимости от вида выходного сигнала все измерительные преобразователи делят на генераторные и параметрические. Выходным сигналом генераторных преобразователей являются ЭДС, напряжение, ток и электрический заряд. Например, упоминавшаяся ранее термопара относится к группе генераторных преобразователей. Выходным сигналом параметрических преобразователей явля-
ется параметр электрической цепи ( R , L , C , M ). Таким образом, при применении параметрических преобразователей требуется дополнительный источник электрической энергии для формирования выходной величины.
К генераторным ИП относятся термоэлектрические, пьезоэлектрические, индукционные и некоторые из электрохимических датчиков. Остальные преобразователи являются параметрическими.
По принципу действия выделяют следующие типы датчиков:
–резистивные измеряемая величина преобразуется в изменение сопротивления датчика;
–емкостные, измеряемая величина преобразуется в изменение емкости;
–индуктивные, измеряемая величина преобразуется в изменение индуктив-
ности;
–гальваномагнитные, построенные на эффекте Холла, преобразующие действующее магнитное поле в ЭДС;
–пьезоэлектрические, динамическое усилие преобразуется в электрический
заряд;
–оптоэлектронные, оптические сигналы преобразуются в электрические.
12.3. Параметрические измерительные преобразователи
Рассмотрим преобразователи данной группы на примере наиболее используемых резистивных измерительных преобразователей.
Реостатные преобразователи. Принцип действия таких ИП основан на изменении активного сопротивления проводника под влиянием входной величины – перемещения. Преобразователь представляет собой реостат, щетка (подвижный контакт) которого перемещается под воздействием измеряемой величины. Следовательно, приборы на основе реостатных преобразователей используются для измерения неэлектрических величин, которые могут быть механически связаны с подвижным контактом.
На рис. 12.2 схематично представлены примеры типовых конструкций реостатных преобразователей. Элементами преобразователя являются: обмотка, нанесенная на каркас, и щетка.
Рис. 12.2
Габаритные размеры преобразователя определяются величиной измеряемого перемещения, сопротивлением обмотки и мощностью, выделяемой в обмотке. При необходимости получения нелинейной функции преобразования используют, как правило, каркасы различного профиля.
Статическая характеристика реостатных ИП имеет ступенчатый (дискретный) характер. При перемещении движка сопротивление изменяется скачками, равными сопротивлению одного витка R . Это приводит к появлению погрешности, максимальная величина которой, приведенная к полному сопротивлению обмотки, равна γ R
R . При пропорциональной (линейной) функции преобразования датчика значение погрешности оценивается как γ 1
n , где n – число витков в обмотке, как правило, n 100…200. Указанная погрешность отсутствует у реохордных преобразователей, в которых подвижный контакт перемещается вдоль оси проволоки.
Достоинствами реостатных преобразователей являются: высокая точность, возможность получения значительного по уровню выходного сигнала и сравнительная простота конструкции.
К недостаткам преобразователей относятся скользящие контакты, необходимость относительно больших перемещений движка, наличие в некоторых случаях значительного усилия для его перемещения. На точность преобразования может оказывать влияние и температурная погрешность за счет изменения удельного сопротивления провода обмотки при изменении температуры окружающей среды. Однако использование потенциометрической схемы включения датчика позволяет скомпенсировать влияние температуры.
Примеры использования реостатных преобразователей: реостатный уровнемер, который применяется в бензобаках для определения количества топлива (движок преобразователя связан с поплавком в баке); пружинный акселерометр – датчик ускорения, использующийся для измерения виброускорений и виброперемещений.
Тензочувствительные преобразователи (тензорезисторы). Принцип дей-
ствия основан на тензоэффекте, заключающемся в изменении активного сопротивления проводника (полупроводника) под действием вызываемого в нем механического напряжения и деформации. На рис. 12.3 показан тензочувствительный проволочный преобразователь, представляющий собой тонкую зигзагообразно уложенную и приклеенную к подложке 1 проволоку 2. Преобразователь включают в цепь с помощью припаиваемых или привариваемых выводов 3. Датчик наклеивают на поверхность детали, деформацию которой исследуют, так, чтобы направление ожидаемой деформации совпадало с продольной осью преобразователя.
Рис.12.3 |
|
|
|
Изменение сопротивления проводника |
R при механическом воздействии |
||
объясняется изменением l его длины l , |
площади поперечного сечения |
Q |
и |
удельного сопротивления ρ , поскольку R ρl Q . |
|
|
|
Характеристикой тензоэффекта материала является коэффициент тензочувствительности (коэффициент относительной чувствительности) S , который
определяется как S ε R εl |
, где ε R R R – относительное изменение сопротив- |
ления проводника, εl l l |
– относительная деформация проводника. |