Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

Hasonló dokumentumok
Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

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

Elektrotechnika. Ballagi Áron

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Bevezetés a. nyúlásmérő bélyeges méréstechnikába

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

Mechanikai érzékelők I. Érzékelési módszerek

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Jelenlét, pozíció, elmozdulás érzékelők

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

Villamos mérőműszerek, átalakítók

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

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Az elektromágneses indukció jelensége

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

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

Mérés és adatgyűjtés

Elektrotechnika 9. évfolyam

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

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

Ipari méréstechnika. Készítette: Kiss László Ipari méréstechnika

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

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Áramköri elemek. 1 Ábra: Az ellenállások egyezményes jele

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők. A tipikus mérőátalakító transducer

10. Laboratóriumi gyakorlat TENZOMETRIKUS ÁTALAKÍTÓK

TARTALOMJEGYZÉK EL SZÓ... 13

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Vezetők elektrosztatikus térben

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

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

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

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III. 28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Fizika A2 Alapkérdések

Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához Mérésvezetői segédlet

Fizika A2 Alapkérdések

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 3/51/1

Passzív áramkörök, CAD ismeretek

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 8/53/1

A Coulomb-törvény : ahol, = coulomb = 1C. = a vákuum permittivitása (dielektromos álladója) k 9 10 F Q. elektromos térerősség : ponttöltés tere :

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Négypólusok helyettesítő kapcsolásai

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Fizika minta feladatsor

LI 2 W = Induktív tekercsek és transzformátorok

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Mérés és adatgyűjtés

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Fázisátalakulások vizsgálata

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

ELLENÁLLÁSOK HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE. Az ellenállások, de általában minden villamos vezetőanyag fajlagos ellenállása 20 o

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Elektromos áramerősség

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

Ellenálláshegesztés elméleti alapjai

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

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

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

Az elektromágneses indukció jelensége

Mérés nyúlásmérő bélyegekkel, adatgyűjtés Spider 8 CATMAN rendszerrel

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

MIKROELEKTRONIKAI ÉRZÉKELİK I

VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés

Átírás:

Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról http://www.bmeeok.hu/bmeeok/uploaded/bmeeok_162_osszefoglalas.pdf

A mérőátalakító a mérőberendezésnek az a része, amely a bemenő nem villamos mennyiséget villamos kimenő mennyiséggé alakítja át. Aktív Passzív A passzív átalakítónál egy áramkör valamelyik jellemzőjét változtatjuk meg (ellenállás, induktivitás, kapacitás, stb.) Az aktív átalakítónál olyan fizikai hatást használunk fel, amelynél energiaátalakítás eredményeként villamos energiát állítunk elő: pl. elektromágneses indukcióváltozás»vill. feszültség, hőmérséklet változás» vill. feszültség;, fotoelektromos átalakítók: fény hatására» vill. feszültség jön létre; vagy piezzoelektromos hatás: nem fémes kristályok (pl. kvarc) mech. feszültség hatására» töltés )

Passzív mérőátalakítók (típusok) Passzív mérőátalakítók Ellenállásos Induktív Kapacitív Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. Az induktív mérőátalakító a mérendő elmozdulást, szögelfordulást, vagy más nem villamos mennyiséget induktivitás (kölcsönös, vagy öninduktivitás) változásával képezi le. Az kapacitív átalakító a mérendő mennyiséget (elmozdulást vagy szögelfordulást) kapacitásváltozássá alakítja át.

Ellenállásos mérőátalakítók Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. l R A = fajlagos ellenállás hosszúság keresztmetszet mm 2 m 2 m mm Ellenállásos Mérőérintkezők Csúszóérintkezős Hőellenállásos Nyomásfüggő Fotoellenállásos Nyúlásmérő Elektrokémiai

Mérőérintkezők A mérőérintkező elmozdulás vagy szögelfordulás hatására zárja vagy nyitja az áramkört. Lehet pont, vonal, vagy sík. Általában a pontérintkezőt használják.

Csúszóérintkezők (potenciométerek) A potenciométeres átalakítók elektromechanikai átalakítást valósítanak meg: az elmozdulás, vagy elfordulás hatására a mérő-átalakító ellenállások hatásos hossza megváltozik.

Nyomásfüggő ellenállásos átalakítók Szilíciummembrán nyomásérzékelő felépítése

Nyúlásmérő átalakítók I. Ez az átalakító a szilárd testekben a mechanikai igénybevétel hatása miatti alakváltozást képezi le a villamos ellenállás változásává. Egy húzásra igénybevett próbatest relatív megnyúlása a Hooke-törvény értelmében: E a mérendő testre ható mechanikai feszültség [Pa] E a mérendő test rugalmassági modulusza [Pa] A relatív nyúlás felírható dl l alakban is, (dl: a próbatest megnyúlása, l : a próbatest eredeti hossza.) A megnyúlás okozta relatív ellenállás-változás a következő formában írható fel: dr d dl da R l A kör keresztmetszetű vezető esetén: dr d dl 2dD R l D D= a vezető átmérője [mm]

Nyúlásmérő átalakítók II. Ennek alapján a relatív ellenállás-változásra a következő összefüggés érvényes: dr d 2 R ahol έ relatív nyúlás: dl l dr d 2 R és μ Poisson-tényező: átalakítva: dr R 1 2 dd D dl l tenzometrikus ellenállásváltozás d ahol Ψ arányossági tényező: piezorezisztív ellenállás változás A piezorezisztív ellenállásváltozás értéke a félvezetőknél, a tenziometrikus értéke pedig a fémeknél jelentős.

Nyúlásmérő átalakítók III. A nyúlásmérő bélyegeknél szokásos nyúlási tényező (gauge factor), a bélyeg nyúlási tényezője: g 1 2 ennek bevezetésével a relatív ellenállás-változás: dr R g Az ellenállás relatív megváltozása a vezető relatív megnyúlásának és a mérőbélyeg nyúlási tényezőjének a függvénye.

Hőellenállásos mérőátalakítók I. Ezek az átalakítók a hőmérséklet változását villamos ellenállás-változássá alakítják át. Hőellenállásos mérőátalakító fémes félvezető A fém ellenállásmérő ellenállásváltozása a gyakorlatban: R t R 0 1 t ahol: R0 t ellenállás a kiindulási hőmérsékleten, [Ω] hőmérsékleti tényező, [K-1] hőmérséklet-különbség Fémek ellenállás-hőmérséklet karakterisztikái A fém ellenállásmérők leggyakoribb anyagai a platina, a nikkel vagy a réz.

Hőellenállásos mérőátalakítók II. Félvezető hőmérséklet-érzékelő-ellenállás termisztor szilícium A termisztor: hőérzékeny félvezető: ellenállás-változása a gyakorlatban: R R 0 e B t ahol: R0 B t a kiindulási hőmérsékleten mért ellenállás, [Ω] energiaállandó, [K] hőmérséklet-különbség Hőmérséklet-érzékelő ellenállások jelleggörbéi a. platina ellenállás-hőmérő b. NTK termisztor c. PTK termisztor d. terjedési ellenállás alapú szilíciumérzékelő

Fotoellenállásos mérőátalakítók A fotoellenálásos átalakító a megvilágítást alakítja át ellenállás-változássá.

Elektrokémiai mérőátalakítók Az elektrokémiai átalakítók jelentős része elektrolitos átalakító, amelynél az ion koncentráció változást alakítjuk át ellenállás változássá. 1 R G ahol: G Az elektrolit fajlagos vezetőképessége, [S] geometriai kialakítástól függő állandó

Passzív mérőátalakítók (típusok) Passzív mérőátalakítók Ellenállásos Induktív Kapacitív Az ellenállásos mérőátalakítók különböző nem villamos mennyiségeket alakítanak át az ohmikus ellenállás változásává. Az induktív mérőátalakító a mérendő elmozdulást, szögelfordulást, vagy más nem villamos mennyiséget induktivitás (kölcsönös, vagy öninduktivitás) változásával képezi le. Az kapacitív átalakító a mérendő mennyiséget (elmozdulást vagy szögelfordulást) kapacitásváltozássá alakítja át.

Kapacitív mérőátalakítók A kapacitás: C Q U ahol: Q U töltés, [C] feszültség, [V] A síkkondenzátor kapacitása: C A d ahol: A d dielektromos állandó A kondenzátor fegyverzetének a felülete, [m2] A fegyverzetek távolsága, [m]

Kapacitív szintmérő Az eredő kapacitás a tartálybeli folyadék szintmagasságának lineáris függvénye.

A mérőátalakító a mérőberendezésnek az a része, amely a bemenő nem villamos mennyiséget villamos kimenő mennyiséggé alakítja át. Aktív Passzív Az aktív átalakítónál olyan fizikai hatást használunk fel, amelynél energiaátalakítás eredményeként villamos energiát állítunk elő. (elektromágneses indukció, elektrokémiai, termikus, foto-, vagy piezzoelektromos hatás) A passzív átalakítónál egy áramkör velemelyik jellemzőjét változtatjuk meg (feszültség, áram, impedencia, stb.)

Aktív mérőátalakítók Aktív mérőátalakítók Indukciós Termoelektromos Piezoelektromos Fotoelektromos

Indukciós mérőátalakítók I. Az indukciós átalakítók működésének az alapja az indukciótörvény. Ezek az átalakítók sebességet, vagy szögsebességet alakítanak át feszültséggé. Az indukált feszültséget a következő összefüggés adja: d d U N dt dt ahol: N fluxuskapcsolódás, [Wb,Vs] fluxus, [Wb] tekercs menetszáma Ha a tekercs mozog, és a mágneses kör jellemzői időben nem változnak: U vbl ahol: v B l sebesség, [m/s] mágneses tér indukciója, [Tesla, (Wb/m2)] vezető hossza, [m]

Indukciós mérőátalakítók II. Reluktáns átalakító: Az időben változnak a mágneses kör jellemzői és a tekercs nem mozog. Ekkor a tekercs mágneses körének mágneses vezetőképessége változik időben, így az indukált feszültség: U N ahol: N d dt mágneses gerjesztés, [A] mágneses vezetőképesség, [Vs/A] tekercs menetszáma

Termoelektromos mérőátalakítók I. Ezek az átalakítók hőmérséklet-különbség hatására villamos feszültséget adnak, tehát hőenergiát alakítanak át villamos energiává. A hőelemek (termoelektromos átalakítók) működésének alapja a Peltier- és a Seebeckhatás A Peltier-hatás: két különböző anyagú vezetőt végeiken összeforrasztunk és áram folyik át ezeken, ekkor az egyik kötéspont melegszik, a másik hűl. A kötésponton felvett vagy leadott teljesítmény: PT I ahol: I Az ún. Peltier-tényező, [V] termoáram, [A]

Termoelektromos mérőátalakítók II. A Seebeck-hatás: két különböző vezetőből álló áramkörben termofeszültség keletkezik, amely arányos a vezetők csatlakozási pontjai közötti hőmérséklet-különbséggel: du T SdT ahol: S A Seebeck-tényező, [V/K] dt Hőmérséklet-különbség, [K] A Peltier- és a Seebeck-tényező közötti összefüggés: ST A Seebeck-hatás eredményeként létrejövő termofeszültség a T1 és T2 hőmérséklethatárok esetén kiszámítható: T2 U T dt T T1

Piezzoelektromos mérőátalakítók A piezoelektromos átalakítók bizonyos nemfémes anyagoknál megfigyelhető úgynevezett piezoelektromos hatáson alapulnak. E hatás lényegében abból áll, hogy ezek az anyagok mechanikai feszültségállapot (pl. nyomás) hatására felületükön polarizálódnak, ott villamos töltések jönnek létre. ahol SiO 2 kristály egyszerűsített geometriája. a. a kristály alakja; b. a kristályból kivágott szelet; F x longitudinális; F y transzverzális terhelés d 11 a piezoelektromos együttható, n: a kvarclemezek száma.

Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő A gyorsulás: a sebesség időegység alatti változása: a v / t A gyorsulás kifejezhető a következő formában is: a v 2 / 2s Newton II. törvénye szerint a tehetetlen tömegre a gyorsuláskor és lassuláskor ható tehetetlenségi erő arányos a gyorsulással, ill. a lassulással. Ez a tény adja a gyorsulásmérés alapját, amikor az ismert hiteles tömegre ható tehetetlenségi erőt határozzuk meg: F ma A bemutatott összefüggésekből kitűnik, hogy a gyorsulást a tehetetlenségi erő, a sebesség, vagy az út mérésből lehet meghatározni.

Piezzoelektromos gyorsulásérzékelő A tehetetlenségi erő mérése célszerűen használhatók a különböző piezoelektromos gyorsulásérzékelők, ezekre látható példa az ábrán. Itt az érzékelőbe ismert tömeget építünk be, a kvarclemezeket pedig úgy feszítjük elő, hogy a megengedett maximális gyorsulásnál meggátoljuk a tömegnek a kvarclemezekről való felemelkedését. A gyorsulás eredményeként változó erő hat a piezoelektromos (kvarc) lemezekre, a piezoelektromos hatás következtében feszültség lép fel a kvarclemezeken, ez arányos a tehetetlenségi erővel, azaz a gyorsulással. 1 kábelcsatlakozás, 2 ház, 3 ismert tömeg, 4 kvarclemezek, 5 előfeszítő hüvely, 6 alaplemez, 7 - szerelőmenet

Fotoelektromos mérőátalakítók A fotoelektromos mérőátalakítók a megvilágítást villamos feszültséggé alakítják át. Ezeket az átalakítókat fényelemeknek is nevezzük. A fotoelektromos jellemzőik függenek a hőmérséklettől is, a megvilágítás és a fotoáram kapcsolata nem lineáris.