Презентация Преобразователи, используемые при испытаниях автомобилей и тракторов. Типичная функциональная схема канала ИИС онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Преобразователи, используемые при испытаниях автомобилей и тракторов. Типичная функциональная схема канала ИИС абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 71 слайд. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Технология » Преобразователи, используемые при испытаниях автомобилей и тракторов. Типичная функциональная схема канала ИИС



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    71 слайд
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.58 MB
  • Просмотров:
    60
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Тема . ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ,
Содержание слайда: Тема 3. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХАВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ

№2 слайд
Учебные вопросы Индуктивные
Содержание слайда: Учебные вопросы: Индуктивные преобразователи Магнитоупругие преобразователи Ёмкостные преобразователи Коммутирующие преобразователи Реостатные преобразователи Электролитические преобразователи Преобразователи контактного сопротивления

№3 слайд
Типичная функциональная схема
Содержание слайда: Типичная функциональная схема канала ИИС

№4 слайд
Классификация
Содержание слайда: Классификация преобразователей по назначению (преобразователи перемещений, скоростей, ускорений, сил, давлений, температур и др.); по физическим эффектам, используемым для преобразования измеряемой величины в электрический сигнал (тензорезисторные, пьезоэлектрические, электромагнитные, термоэлектрические и др.); по принципу действия преобразователи подразделяются на три группы: параметрические (пассивные), болометрические и энергетические (активные).

№5 слайд
у параметрических
Содержание слайда: у параметрических преобразователей под воздействием измеряемой величины меняется электрический параметр, связанный с эффектом, на основе которого работает преобразователь (омическое сопротивление, индуктивность, ёмкость и др.). Параметрические преобразователи необходимо включать в электрическую схему с источником питания для получения сигнала, отражающего степень изменения параметра преобразования.

№6 слайд
в болометрических
Содержание слайда: в болометрических преобразователях измеряемая физическая величина преобразуется в выходной электрический сигнал опосредованно, то есть через какой-либо промежуточный эффект или элемент.

№7 слайд
энергетические активные
Содержание слайда: энергетические (активные) преобразователи под воздействием измеряемой величины вырабатывает (генерирует) сигнал в виде ЭДС.

№8 слайд
Основные требования,
Содержание слайда: Основные требования, предъявляемые к преобразователям: линейная зависимость выходных параметров от входных; необходимая чувствительность; достаточная точность; стабильность характеристик; высокая перегрузочная способность (отношение предельного допустимого значения входной величины к номинальному значению); невосприимчевость к неизмеряемым параметрам; унифицированность и взаимозаменяемость, возможность использования в различных ИИС;

№9 слайд
Основные требования,
Содержание слайда: Основные требования, предъявляемые к преобразователям (продолжение): направленность действия (малое влияние нагрузки в выходной цепи преобразователя на режим входной цепи); малые масса и габаритные размеры, экономичность в потреблении энергии.

№10 слайд
Методы преобразования
Содержание слайда: Методы преобразования физической величины в электрическую : метод прямого преобразования; метод уравновешивающего преобразования.

№11 слайд
Метод прямого преобразования
Содержание слайда: Метод прямого преобразования характеризуется передачей информации только в одном (прямом) направлении – от входной величины X через цепочку различных измерительных преобразователей П1,П2 ,П3 ... к выходной электрической величине У.

№12 слайд
Метод уравновешивания
Содержание слайда: Метод уравновешивания характеризуется тем, что используются две цепи преобразователей – цепь прямого преобразования, состоящая из преобразова-телей П1 , П2, П3 , ... Пi, и цепь обратного преобра-зования с элементом β , с помощью которого создаётся величина Хy , однородная с входной преобразуемой величиной X и уравновешивающая её, в результате чего на вход цепи преобразователей П1 и П2 поступает только переменная составляющая преобразуемой величины X .

№13 слайд
Наиболее часто измеряются
Содержание слайда: Наиболее часто измеряются следующие группц физических величин: механические величины (линейное и угловое перемещение, линейное и угловое ускорение, усилие, вибрацию, давление, перепад давлений жидкости и газа и др.); электрические величины (напряжение, ток, активное и реактивное сопротивления, индуктивность, частота и амплитуда колебаний тока и напряжения идр.); теплофизические величины ( температура механизмов, жидкостей и газов, теплопередача, теплоёмкость и др.).

№14 слайд
Индуктивные преобразователи
Содержание слайда: Индуктивные преобразователи

№15 слайд
Принцип действия индуктивных
Содержание слайда: Принцип действия индуктивных преобразователей основан на изменении индуктивного сопротивления электрической цепи под воздействием измеряемой величины (перемещение, усилие).

№16 слайд
Основные части простейших
Содержание слайда: Основные части простейших индуктивных датчиков: катушка самоиндукции; нагрузка (например, измерительный прибор); источник переменного напряжения; сердечник и якорь, набираемые в пакет из тонких пластин ферромагнитного материала (трансформаторной стали Э4А, пермаллоя и др.).

№17 слайд
Ток в катушке подсчитывается
Содержание слайда: Ток в катушке подсчитывается по формуле:

№18 слайд
Индуктивность катушки L равна
Содержание слайда: Индуктивность катушки L равна:

№19 слайд
Зависимость индуктивности
Содержание слайда: Зависимость индуктивности катушки от воздушного зазора между якорем и сердечником:

№20 слайд
Зависимость тока в катушке от
Содержание слайда: Зависимость тока в катушке от воздушного зазора между якорем и сердечником:

№21 слайд
Простейшая схема индуктивного
Содержание слайда: Простейшая схема индуктивного преобразователя

№22 слайд
Схемы дифференциальных
Содержание слайда: Схемы дифференциальных индуктивных преобразователей

№23 слайд
Схема индуктивного
Содержание слайда: Схема индуктивного преобразователя соленоидного типа

№24 слайд
Индуктивные датчики с
Содержание слайда: Индуктивные датчики с переменным воздушным зазором

№25 слайд
Схема потенциометрических
Содержание слайда: Схема потенциометрических датчиков давления

№26 слайд
Типовая частотная
Содержание слайда: Типовая частотная характеристика датчика

№27 слайд
. Магнитоупругие
Содержание слайда: 2. Магнитоупругие преобразователи

№28 слайд
Принцип действия
Содержание слайда: Принцип действия магнитоурпугих преобразователей

№29 слайд
Характер изменения
Содержание слайда: Характер изменения магнитострикции от напряжения

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
Схемы построения
Содержание слайда: Схемы построения магнитоупругих преобразователей

№32 слайд
Магнитоупругие измерители
Содержание слайда: Магнитоупругие измерители крутящего момента

№33 слайд
Магнитоупругий датчик давления
Содержание слайда: Магнитоупругий датчик давления

№34 слайд
. Емкостные преобразователи
Содержание слайда: 3. Емкостные преобразователи

№35 слайд
Емкость конденсатора
Содержание слайда: Емкость конденсатора

№36 слайд
Характеристики емкостных
Содержание слайда: Характеристики емкостных датчиков

№37 слайд
Характеристики емкостных
Содержание слайда: Характеристики емкостных датчиков

№38 слайд
Характеристики емкостных
Содержание слайда: Характеристики емкостных датчиков

№39 слайд
Схемы построения емкостных
Содержание слайда: Схемы построения емкостных преобразователей

№40 слайд
Собственная частота ёмкостных
Содержание слайда: Собственная частота ёмкостных датчиков составляет единицы, десятки и даже сотни килогерц. Рабочий диапазон частот у них лежит в пределах от 0 до 800 Гц с погрешностью по амплитуде 1% или до 5000 Гц с погрешностью по амплитуде до 5%. Сдвиг фаз при этом не превышает 3 градуса.

№41 слайд
Достоинства ёмкостных
Содержание слайда: Достоинства ёмкостных преобразователей: простота конструкции; надёжность в работе; малые габариты и вес; удобство монтажа. Недостатки: высокая подверженность внешним воздействиям; влияние на рабочую характеристику паразитных ёмкостей соединительных проводов электрической цепи и вспомогательных электроприборов, включаемых в измерительный комплекс; необходимость тщательной экранировки и с ответственно сложность настройки при измерениях.

№42 слайд
мкостные преобразователи
Содержание слайда: Ёмкостные преобразователи используются: для измерения линейных и угловых перемещений деталей и органов управления; вибраций (в частности кузовных деталей); контроля включений различных механизмов, деформации деталей и т. п.

№43 слайд
. Коммутирующие
Содержание слайда: 4. Коммутирующие преобразователи

№44 слайд
Виды коммутирующих
Содержание слайда: Виды коммутирующих преобразователей

№45 слайд
Типы коммутирующих
Содержание слайда: Типы коммутирующих преобразователей

№46 слайд
Характеристики коммутирующих
Содержание слайда: Характеристики коммутирующих преобразователей

№47 слайд
Схема простейшего геркона
Содержание слайда: Схема простейшего геркона Подразделяются герконы на замыкающие, размыкающие и переключающие.

№48 слайд
Достоинства герконов простота
Содержание слайда: Достоинства герконов: простота конструкции; малые габариты и вес; безинерционность; надёжность в работе; удобство монтажа; низкая стоимость; отсутствие регулировок; работа в любом положении Недостаток: подверженность механическим разрушениям.

№49 слайд
. Реостатные преобразователи
Содержание слайда: 5. Реостатные преобразователи

№50 слайд
Датчики реостатного типа
Содержание слайда: Датчики реостатного типа представляют собой регулируемые омические сопротивления специальных исполнений. К этим датчикам предъявляется требование однозначной зависимости между величиной их сопротивления и измеряемым перемещением. Датчики представляют собой электромеханическое устройство, состоящее из активного сопротивления и скользящего контакта − щётки, передвигающейся по проводнику.

№51 слайд
Минимальная величина
Содержание слайда: Минимальная величина перемещения щётки, на которую реагирует датчик равна толщине провода, поэтому она называется разрешающей способностью. Верхний предел измерения угловых и линейных перемещений у таких датчиков практически неограничен.

№52 слайд
Виды исполнения реостатных
Содержание слайда: Виды исполнения реостатных преобразователей В виде обмотки на каркасе. Реохордного типа (натянутая металлическая нить) и перемещаемый контакт.

№53 слайд
Характеристики реостатных
Содержание слайда: Характеристики реостатных преобразователей Точность работы проволочных реостатных датчиков, как правило, колеблется в пределах от 0,1% до 2%. Диапазон измеряемых линейных перемещений этими датчиками составляет от 1 мм до 250…300 мм, но принципиально возможны измерения и больших перемещений порядка нескольких метров.

№54 слайд
Схема построения реостатных
Содержание слайда: Схема построения реостатных преобразователей

№55 слайд
Преимущества реостатных
Содержание слайда: Преимущества реостатных преобразователей: лёгкая воспроизводимость характеристик; большая выходная мощность, что позволяет обходиться без усилителя; достаточная чувствительность; простота конструкции. Недостатки: невысокий срок службы; малую надёжность, так как скользящий контакт и значительное прижатие щётки приводят к быстрому истиранию проводника.

№56 слайд
Недостатки реостатных
Содержание слайда: Недостатки реостатных преобразователей, выполненных ввиде обмотки: ступенчатое изменение сопротивления при непрерывном изменении измеряемого процесса; увеличение числа витков при одновременном уменьшении поперечного сечения каркаса (длины витка) приводят к погрешностям измерений и к приближению характеристик преобразователя к параметрам реохордного датчика; минимальная величина перемещения, которая может быть обнаружена с помощью такого датчика, в лучшем случае равна диаметру провода. Иногда эту величину называют разрешающей способностью потенциометра; неравномерность толщины намоточной проволоки может вызывать статическую погрешность.

№57 слайд
Область применения реостатных
Содержание слайда: Область применения реостатных преобразователей Реостатные преобразователи позволяют измерять как линейные, так и угловые перемещения. Для измерения угловых перемещений, превышающих 360 градусов, используются многооборотные реостатные преобразователи. Используются реостатные датчики в основном для измерения линейных и угловых перемещений в органах управления автомобилем, в подвеске и в других различных механизмах и системах.

№58 слайд
. Электролитические
Содержание слайда: 6. Электролитические преобразователи

№59 слайд
Действие электролитических
Содержание слайда: Действие электролитических преобразователей основано на изменении сопротивления электропроводящей жидкости (электролита) при взаимном перемещении электродов, помещённых в герметичную колбу, или дополнительных экранирующих пластин, а также при изменении геометрической формы сосуда с электролитом под воздействием измеряемого физического процесса.

№60 слайд
Схема построения
Содержание слайда: Схема построения электролитического преобразователя Питание электрической цепи, в которую включаются эти датчики, осуществляется только переменным током во избежание разложения электролита и полного выхода из строя преобразователей, которые невзаимозаменяемы.

№61 слайд
Сопротивление
Содержание слайда: Сопротивление электропроводящей жидкости в значительной степени зависит: от удельного сопротивления электролита, расстояния между электродами, площади соприкосновения электродов с электролитом, а также от температуры.

№62 слайд
Достоинства электролитических
Содержание слайда: Достоинства электролитических преобразователей: простота конструкции; малые габариты; невысокая стоимость; возможность пропускания больших токов; незначительное усилие, требуемое для перемещения электродов; для них можно подобрать квазилинейную характеристику, но с определёнными температурными ограничениями.

№63 слайд
Существенным недостатком
Содержание слайда: Существенным недостатком электролитических датчиков, резко ограничивающим их применение, является значительная зависимость сопротивления электролита от температуры (при изменении температуры на 1°С удельное сопротивление электролита меняется на 1,5…2,5 %) и от степени концентрации раствора. Последнее свойство успешно используется для оценки концентрации растворов.

№64 слайд
Область применения
Содержание слайда: Область применения электролитических датчиков Применяются электролитические датчики в основном для измерения линейных и угловых микроперемещений, микродеформаций, незначительных прогибов конструкций, вибраций и колебаний элементов конструкций.

№65 слайд
. Преобразователи контактного
Содержание слайда: 7. Преобразователи контактного сопротивления

№66 слайд
Действие преобразователей
Содержание слайда: Действие преобразователей контактного сопротивления основано на зависимости переходного сопротивления контактов от усилия их сжатия.

№67 слайд
Переходное сопротивление
Содержание слайда: Переходное сопротивление контактов

№68 слайд
Схема построения датчика
Содержание слайда: Схема построения датчика контактного сопротивления

№69 слайд
Достоинства контактных
Содержание слайда: Достоинства контактных преобразователей: простота и дешевизна конструкции; хорошая чувствительность; возможность пропускания больших токов, что позволяет обходиться без усилителя; удобство крепления.

№70 слайд
Недостатки контактных
Содержание слайда: Недостатки контактных преобразователей: невысокая точность; подверженность воздействию вибраций; нестабильность работы; нелинейность характеристики; невзаимозаменяемость.

№71 слайд
Область применения контактных
Содержание слайда: Область применения контактных преобразователей: Применяются контактные датчики в основном для измерений усилий и давлений, когда не требуется высокая точность. Довольно часто эти датчики используются в различных средствах автоматики, в частности, в автоматических управляющих реле и переключателях.

Скачать все slide презентации Преобразователи, используемые при испытаниях автомобилей и тракторов. Типичная функциональная схема канала ИИС одним архивом:
Похожие презентации