Mérés és adatgyűjtés



Hasonló dokumentumok
Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés

2. Érzékelési elvek, fizikai jelenségek. a. Termikus elvek

TxBlock-USB Érzékelőfejbe építhető hőmérséklet távadó

Mérés és adatgyűjtés

Speciális passzív eszközök

Valódi mérések virtuális műszerekkel

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Hőérzékelés

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS. Elsődleges etalonok / fix pontok / 1064,00 C Arany dermedéspontja. 961,93 C Ezüst dermedéspontja. 444,60 C Kén olvadáspontja

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

6 az 1-ben digitális multiméter AX-190A. Használati útmutató

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Mérés és adatgyűjtés

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

1. Metrológiai alapfogalmak. 2. Egységrendszerek. 2.0 verzió

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

Sugárzás mérés. PTE Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

A töltőfolyadék térfogatváltozása alapján, egy viszonyítási skála segítségével határozható meg a hőmérséklet.

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELŐK I

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS I. Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás. 2010/2011.BSc.II.évf.

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők. A tipikus mérőátalakító transducer

Szenzorok. 5. előadás

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

MÉRÉSTECHNIKA. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Fazekas Miklós (1) márc. 1

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

Analóg telemetriagyűjtés módszereinek áttekintése. Hőmérsékletmérők és árammérők típusai, méretezése

Hogyan mérünk tömeget, hőmérsékletet és nyomást manapság? Alkímia Ma, ELTE, március 10. Miért pont ezek a mennyiségek a fontosak?

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Digitális hőmérő Modell DM-300

Mérés és adatgyűjtés

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 3/51/1

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

Hőmérsékleti sugárzás

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Sugárzásmérés DR. GYURCSEK ISTVÁN

OMRON FOTOELEKTROMOS KAPCSOLÓK E3NT

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

MÉRÉSI UTASÍTÁS. A jelenségek egyértelmű leírásához, a hőmérsékleti skálán fix pontokat kellett kijelölni. Ilyenek a jégpont, ill. a gőzpont.

Digitális multiméterek

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Mikro- és nanotechnika I. - Laboratóriumi mérések

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

SYS700-A Digitális szabályozó és vezérlõ modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család. Terméktámogatás:

-A homogén detektorok közül a gyakorlatban a Si és a Ge egykristályból készültek a legelterjedtebbek.

Digitális hangszintmérő

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

2010. január 31-én zárult OTKA pályázat zárójelentése: K62441 Dr. Mihály György

2000 Szentendre, Bükköspart 74 MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

Fizika vizsgakövetelmény

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Tételek Elektrotechnika és elektronika I tantárgy szóbeli részéhez 1 1. AZ ELEKTROSZTATIKA ALAPJAI AZ ELEKTROMOS TÖLTÉS FOGALMA 8 1.

RHTemp TepRetriver-RH. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő, LCD kijelzővel. Hőmérséklet- és páratartalom adatgyűjtő

Szabadentalpia nyomásfüggése

III. félvezetők elméleti kérdések 1 1.) Milyen csoportokba sorolhatók az anyagok a fajlagos ellenállásuk alapján?

Mérés és adatgyűjtés

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

KÍSÉRLET, MÉRÉS, MŰSZERES MÉRÉS

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Multi-20 modul. Felhasználói dokumentáció 1.1. Készítette: Parrag László. Jóváhagyta: Rubin Informatikai Zrt.

Felhasználói kézikönyv

Érzékelők és beavatkozók

Elektromos áramerősség

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: A tranzisztor, mint kapcsoló

KÖZÖS EMITTERŰ FOKOZAT BÁZISOSZTÓS MUNKAPONTBEÁLLÍTÁSA

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

M2037IAQ-CO - Adatlap

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Kéziműszerek. 4-állású kézikapcsoló: V AC / V DC / DC A / Ω. DC árammérés: Pontosság feszültség: ±(1,2%+10d)

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

EGY DOBOZ BELSŐ HŐMÉRSÉKELTÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGARTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Ezer kísérlet egy dobozban: virtuális méréstechnika a középiskolai kísérletező oktatásban

- a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO

Átírás:

Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37

Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény érzékelése 4 Mágneses tér érzékelése 5 További szenzorok MA - 7. óra 2/37

Digitális mérőműszer MA - 7. óra Szenzorok 3/37

A szenzorok működése Zavarjelek Bemenet Szenzor Kimenet Fizikai mennyiség Segédenergia (Elektromos jelek) Energia-átalakítás történik Energiafajták: Sugárzási energia, mechanikai energia, hőenergia, villamos energia, mágneses energia, kémiai energia MA - 7. óra Szenzorok 4/37

Szenzorok jellemzése Bemeneti fizikai mennyiség pl. hőmérséklet, elmozdulás, mágneses térerősség... Kimenő fizikai mennyiség (általában elektromos mennyiség) pl. feszültség, áramerősség, ellenállás... Aktív (termóelem, ph-mérő, fényelem) Passzív - működéséhez segédenergiára van szükség (termisztor, fotóellenállás, Hall-szonda) Karakterisztika: a kimenet függése a bemeneti mennyiségtől lineáris / nem lineáris Működési elv Kialakítás MA - 7. óra Szenzorok 5/37

Szenzorok tulajdonságai Mérési tartomány Zajhatár: ennél kisebb jelek változása már elvész a zajban Túlterhelési tartomány Felbontóképesség Nullpont-hiba Érzékenység hiba Hiszterézis Linearitás-hiba / alakhiba Drift (kúszás) Hőmérsékletfüggés Környezeti hatások (rezgések, nyomás, nedvesség...) Beállási idő Frekvenciakarakterisztika MA - 7. óra Szenzorok 6/37

Hőmérséklet mérése A legtöbb folyamat, fizikai, kémiai... tulajdonság hőmérsékletfüggő pl. sűrűség, ellenállás, reakciósebesség... Az egyik leggyakrabban mért paraméter Mérés elve: a hőmérsékletváltozás hatására változás áll be a szenzorban vezetőképesség megváltozása thermoelektromos effektusok hőtágulás hallmazállapot-változás kémiai reakció (egyensúly eltolódás) Biztosítani kell a megfelelő hőátadást hőátadás - közvetlen érintkezés hővezetés - valamilyen közeg viszi át a hőenergiát hősugárzás - elektromágneses sugárzás útján MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 7/37

Bimetál kapcsoló Két állapot Hiszterézis MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 8/37

Ellenállás hőmérők (RTD) Fémek ellenállása hőmérsékletfüggő Leggyakrabban alkalmazott fém: platina PT100 szenzorok: 0 C: 100 Ω Mérési tartomány: -260 C.. 850 C MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 9/37

Ellenállás hőmérők (RTD) Nagy pontosság Alacsony drift Széles mérési tartomány A termisztorokhoz képest lassaúbb reagálási idő (néhány másodperc) Típikus méret > 3 mm Ár > 2000 Ft MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 10/37

Ellenállás hőmérők mérése Feladat: nagy pontossággal és felbontással mérni az ellenállás változást MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 11/37

Ellenállás hőmérők mérése MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 12/37

Félvezető hőmérsékletmérő szenzorok: Termisztor (NTC) Hőmérséklet növekedése töltéshordozók számának növekedése ellenállás csökkenése Általános képlet: R(T) = R ref e A+ B T + C T 2 + D T 3 Gyakran használt formula: B 25/85 = 3500 4500 B 25/85 B 25/85 T T R(T) = R 25 e 25 T(R) = 1 1 T 25 + 1 B 25/85 ln R R 25 MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 13/37

Termisztor Mérési tartomány -90 C.. 130 C Átmérő > 1,5 mm Ár > 100 Ft MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 14/37

Termoelem Seebeck-effektus: Termoelem (Réz-Konstantán vezetékek) MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 15/37

Termoelem - hidegpont Hidegpont kompenzálás MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 16/37

Termoelem Kis impedancia, kis feszültség: nagy erősítés szükséges Jó közelítéssel lineáris Átmérő > 1.5 mm Ár > 2000 Ft Mérési tartomány K típusú termoelem esetén: -200 C.. +1350 C MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 17/37

IC hőmérsékletszenzorok LM35 Lineáris kimenet + 2 C + 150 C LM35 Digitális kimenet (I2C) - 40 C + 125 C MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 18/37

Pirométerek Hőmérséklet hősugárzás (általában infravörös) A sugárzás spektruma hőmérsékletfüggő a hőmérséklet meghatározható Kontaktus nélküli mérés Mérési tartomány: -32 C.. 3000 Celsius MA - 7. óra Hőmérséklet mérése 19/37

Fény érzékelése Fény hőmérsékletváltozás elektronok gerjesztése elektronok kilépése MA - 7. óra Fény érzékelése 20/37

Bolométer Hőhatás mérése (infravörös fény detektálása) MA - 7. óra Fény érzékelése 21/37

Fotóellenállás (light dependent resistor) Félvezető Fény elektronok kerülnek át a vezetési sávba Hátrányok: lassú Előnyök: egyszerű alkalmazhatóság, ohmikus Spektrális érzékenység: típustól függ MA - 7. óra Fény érzékelése 22/37

Fotodióda Előnyök: gyors az áram arányos a fényintenzitással olcsó Érzékenység: szükség szerint optikai szűrővel módosítható MA - 7. óra Fény érzékelése 23/37

Fotodióda MA - 7. óra Fény érzékelése 24/37

Fotodióda MA - 7. óra Fény érzékelése 25/37

Fotótranzisztor Tranzisztor vezérlése: fény (a bázisáram helyett) Nagyobb érzékenység/áram MA - 7. óra Fény érzékelése 26/37

CCD MA - 7. óra Fény érzékelése 27/37

Hőkamera MA - 7. óra Fény érzékelése 28/37

Ionizáló sugárzások érzékelése Működési elv: Elektronok gerjesztése (vezetés, fényhatás) Ionizáció Geiger-Müller számláló Szcintillátor MA - 7. óra Fény érzékelése 29/37

Mágneses terek érzékelése Váltakozó mágneses terek mágneses indukció Állandó mágneses terek Hall-effektus,... MA - 7. óra Mágneses tér érzékelése 30/37

Hall-effektus Félvezetők esetén a töltéshordozók mind + mind előjelűek lehetnek MA - 7. óra Mágneses tér érzékelése 31/37

További mágneses érzékelők Reed-relé SQUID: gyenge terek érzékelése MA - 7. óra Mágneses tér érzékelése 32/37

Kémhatás mérése Nehézségek: nagy belső ellenállás, alacsony feszültség MA - 7. óra További szenzorok 33/37

Páratartalom mérése MA - 7. óra További szenzorok 34/37

Gázok érzékelése - Taguchi szenzorok Ellenállás változás Szenzor zajának változása MA - 7. óra További szenzorok 35/37

Oxigén koncentráció érzékelése - Lambda-szonda MA - 7. óra További szenzorok 36/37

Pulzoximéter Pulzusszám Oxigén szaturáció MA - 7. óra További szenzorok 37/37