Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

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

Mérőátalakítók Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról

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

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

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

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

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

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

ELLENÁLL 1. MÉRŐ ÉRINTKEZŐK:

Mérés és adatgyűjtés

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

4. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELEM

3. Laboratóriumi gyakorlat A HŐELLENÁLLÁS

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

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

Ipari méréstechnika. Készítette: Kiss László Ipari méréstechnika

Hőmérsékletmérés. Hőmérsékletmérés. TGBL1116 Meteorológiai műszerek. Hőmérő test követelményei. Hőmérő test követelményei

Zener dióda karakterisztikáinak hőmérsékletfüggése

Hőmérsékleti sugárzás

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

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

Bevezetés a méréstechnikába és jelfeldolgozásba. Tihanyi Attila 2007 március 27

Fázisátalakulások vizsgálata

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

3. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

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

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2. MÉRÉS

Megfigyelések időpontjai. TGBL1116 Meteorológiai műszerek

Ultrahangos hőmennyiségmérők és más megoldások, alapfogalmak, táv-leolvasás, okos mérés. Szorcsik Gábor Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.

MEMS, szenzorok. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc

AZ INSTACIONER HŐVEZETÉS ÉPÜLETSZERKEZETEKBEN. várfalvi.

Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -

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

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

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

Fázisátalakulások vizsgálata

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

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Termodinamika (Hőtan)

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

ez fogadja a szenzor a szenzor kimenőjelét és átkonvertálja egy jobban feldolgozható jelhordozóvá (például mérőhíd, mérőerősítő),

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A KALIBRÁLÓ LABORATÓRIUM LEGJOBB MÉRÉSI KÉPESSÉGE

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

Zárt mágneskörű induktív átalakítók

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRSÉSEK MÉRÉSEK ÉS ÉS MEGFIGYELÉSEK

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

1. ábra A Wheatstone-híd származtatása. és U B +R 2 U B =U A. =0, ha = R 4 =R 1. Mindezekből a hídegyensúly: R 1

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Elektromos áramerősség

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

1. ERŐMÉRÉS NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG ALKALMAZÁSÁVAL

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

Történeti Áttekintés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hőtan I. főtétele tesztek

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

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

Hőmérséklet mérése. Sarkadi Tamás

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

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Feladatlap X. osztály

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

Hőérzékelés

Számítógépvezérelt irányítás és szabályozás elmélete (Bevezetés a rendszer- és irányításelméletbe, Computer Controlled Systems) 7.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

Elmozdulás mérés BELEON KRISZTIÁN BELEON KRISTIÁN - MÉRÉSELMÉLET - ELMOZDULÁSMÉRÉS 1

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Műszaki hőtan I. ellenőrző kérdések

Elektrotechnika 9. évfolyam

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

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

A hőmérséklet kalibrálás gyakorlata

5. Laboratóriumi gyakorlat. A p-n ÁTMENET HŐMÉRSÉKLETFÜGGÉSE

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

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

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Intelligens Rendszerek Elmélete. Technikai érzékelők. A tipikus mérőátalakító transducer

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

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

2.Előadás ( ) Munkapont és kivezérelhetőség

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 3/51/1

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

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

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Fajhő mérése. Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

Mechanika. Kinematika

TARTÁLY ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET TÁVADÓ BENYÚLÓ ÉRZÉKELŐVEL

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Diffúzió 2003 március 28

TxRail-USB Hőmérséklet távadó

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Hőmérsékletmérő műszer (2 csatornás)

Átírás:

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Nem villamos jelek mérésének folyamatai.

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. Passzív jelátalakítók. 1.Ellenállás változáson alapuló jelátalakítók -nyúlásmérő ellenállások (bélyegek) nyomás, erő, rezgés, mechanikai feszültség,.. -hőellenállások - fém anyagból - félvezetőből 2.Kapacitív jelátalakítók elmozdulás, szögelfordulás, szintérzékelők, páratartalom, dinamikus nyomás, rezgés,

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. 3.Mágneses ( induktív ) érzékelők : elmozdulás, elfordulás, - Aktív jelátalakítók. 1.Mágneses ( indukciós) jelátalakítók: elmozdulás (elektronikus mérleg),fordulatszám térfogatáram,. 2.Piezoelektromos érzékelők: erő, nyomás, rezgés, gyorsulás,..

Érzékelők, jelátalakítók felosztása. 4. Ultrahangos jelátalakítók: térfogatáram, szintmérés,.. 5. Optoelektronikai jelátalakítók: jelenlét, sebesség, alakfelismerés, nyomás, erő, gázok koncentrációja,

Hőmérsékletérzékelők jelleggörbéi. Statikus jelleggörbék Dinamikus jelleggörbék A statikus jelleggörbe a bemenő jel és a kimenő jel kapcsolatát adja meg, függetlenül az időtől és más zavarjelektől. A dinamikus karakterisztika a hőmérséklet érzékelő viselkedését az idő függvényében mutatja meg.

Ellenállás változáson alapuló hőmérséklet érzékelők. Fém hőmérők. A fémek fajlagos ellenállása hőközlés hatására nemlineárisan megváltozik: ρ T a fajlagos ellenállás változás [Ω] ρ 0 az anyag fajlagos ellenállás 20 0 C-on [Ω] α hőmérsékleti tényező, amely egy-egy intervallumra érvényes α 1 K ( ) ρ =ρ 1+α T T T 0 0

Ellenállás hőmérők statikus jelleggörbéi. R 0 - alapellenállás [Ω] R t -a hőmérséklettől függő pillanatnyi ellenállás [Ω]

Hőmérséklet érzékelő időállandójának meghatározása. A közeg hőmérséklete:t 1 Hőcsere alapján a hőmérő felvesz: dq = α A( T T ) dt 1 A tárolt hőmennyiség: dq = mcdt T- a közeg pillanatnyi hőmérséklete α- a hőátadási tényező a közeg és a hőmérő között A- a hőmérő felülete m- a hőmérő tömege c - a hőmérő anyagának fajhője

t- a pillanatnyi idő τ -időállandó Ha a leadott és a tárolt hőmennyiség azonos: α A( T T ) dt = mcdt τ = 1 A differenciál-egyenletet rendezve és a konstrukciós és anyagjellemzőket összevonva, az időállandó fogalmát bevezetve: mc α A

A differenciál egyenlet változóit összevonva: dt dt = T T τ 1 Integrálás után a differenciál egyenlet megoldása: T T = ke τ 1 τ t

Ha feltételezzük, hogy a pillanatnyi idő egyenlő az időállandóval: t = τ Az időállandóhoz tartozó hőmérséklet: e t τ 1 = e 1 = = e 0,369 T τ = T(1 0,369) 1

Az időállandó ismeretében a közeg hőmérsékletének 63% - át lemérjük, ebből a 100% számítható: T τ = 0,631T 1 Ha a közeg max. hőmérsékletét ismerjük, az időállandó meghatározható. T τ = T 1 63%

Viselkedhet-e a hőmérséklet érzékelő az ábrán látható válaszfüggvények szerint? A közeg maximális hőmérséklete :T 1. T[ 0 C] T[ 0 C] T1 T 1 T kör T kör 0 0 t (s) t=0 t=0 t (s) a. egységugrás szerint b. lineáris függvény szerint

Hőmérséklet érzékelők (PT1) jelátviteli tag dinamikus jelleggörbéje. T[ 0 C] T 1 T τ 67,2% Tmax =Tτ T kör 0 t τ t (s) t=0 Ha a hőmérséklet érzékelőt a meleg közegből kivesszük,és állandó hőmérsékletű közegben lehűtjük, az exponenciális jelleggörbe x-tengelyre vetített tükörképét kapjuk.

Péda: Egy csőben áramló füstgáz hőmérsékletét kell megmérni, pl. digitális kijelzővel rendelkező műszerrel. Vásároltunk egy hőmérséklet érzékelőt, amelynek működési elve a példa szempontjából érdektelen.( ellenállás változás, hőelem,stb.) Az érzékelő időállandója 8 perc, és a közegbe helyezve, a kijelző 260 0 C-ot mutat. A környezeti hőmérséklet 20 0 C, amely, az érzékelő kezdeti hőmérséklete is. A kijelzők 0 0 C-ról indulnak, pozitív, illetve negatív irányban. Mivel az exponenciális görbe a környezeti hőmérsékletről indul, az időállandóhoz tartozó hőmérséklet: 0 T = 260 τ 20 = 240 C T T 1 *0,63 T = τ Tτ 0 1 = = 0,63 380,95 C

Ellenállás hőmérők tekercseinek kivitele. a. Nikkel tekercs prespán szigetelőtesten b. Tekercselés kerámiatestre c. Tekercs üvegburokban

Félvezető ellenállás hőmérők statikus jelleggörbéi 0 B [ ] RT ( ) = Re T Ω R 0 a félvezető ellenállása 20 0 C-on B termisztor állandó (anyagfüggő,egy intervallumban állandó) a. Platina ellenállás hőmérő b. NTK félvezető ellenállás c. PTK ellenállás d. Terjedési ellenállás alapú szilícium érzékelő.

Hőelemek elvi felépítése A mérendő közeg hőmérséklete Ko- konstantán, réz és nikkel 47%-os ötvözete Cu réz huzal kompenzált környezeti hőmérséklet A hőelemek, jól megválasztott,fémesen összekapcsolt (hegesztett, forrasztott, összetekert), huzalpárból (-párokból) állnak.

A hőelemek termoelektromos átalakítók, amelyek összeerősített pontját ( melegpont) a mérendő közegbe helyezve, a környezeti hőmérsékleten lévő hidegpontjukon termofeszültséget adnak le. A termofeszültség csak a huzalok anyagától és a mérendő közeg hőmérsékletétől függ. P T P T a kötés által leadott teljesítmény [W] I az áramkörben folyó termoáram [A] π U T Peltier-tényező [V] (anyagfüggő) termofeszültség [V/K] PT U T a mérendő hőmérséklet [K] T = [ ] π I W T T 2 = 1 π T dt

Hőelemek elhelyezkedése védőtokban. összetekert huzalpár a védőtokba behegesztve forrasztott huzalpár a védőtoktól elszigetelve

Néhány hőelem statikus jelleggörbéje. U [mv] Fe-Ko (vas-konstantán) 50 40 NiCr-Ni (nikkelkróm-nikkel) 30 20 10 Cu-Ko (réz-konstantán) PtRh-Pt (platinaródium-platina) 0 400 800 1200 1600 T [ C]