Исследование динамических свойств датчика температуры
Покупка
Тематика:
Автоматика
Автор:
Новожилов Борис Михайлович
Год издания: 2011
Кол-во страниц: 28
Дополнительно
Вид издания:
Учебно-методическая литература
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
Артикул: 799923.01.99
Приведены теоретические сведения по тепловой инерционности термоприемников, математическое описание переходного процесса, а также принцип действия термометров сопротивления и конструктивное исполнение промышленного датчика температуры. Изложен экспериментально-аналитический метод определения динамических параметров датчика температуры, основанный на выборе приближенной модели его передаточной характеристики. Рассмотрен экспериментальный стенд и порядок выполнения лабораторной работы. Даны контрольные вопросы, позволяющие проверить знания учащихся.
Для студентов механических специальностей, изучающих дисциплину "Эксплуатация систем управления и контроля стартовых комплексов".
Рекомендовано Учебно-методической комиссией факультета СМ.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 15.03.01: Машиностроение
- 15.03.02: Технологические машины и оборудование
- 15.03.04: Автоматизация технологических процессов и производств
- 15.03.05: Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- 15.03.06: Мехатроника и роботехника
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Б.М. Новожилов ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ Методические указания к лабораторной работе Москва Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана 2011
УДК 681.5.07(075) ББК 32.96-04.я7 Н741 Рецензент А.М. Курашин Новожилов Б. М. Исследование динамических свойств датчика температу- ры : метод. указания к лабораторной работе / Б. М. Новожилов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 23, [5] с. : ил. Приведены теоретические сведения по тепловой инерционности термоприемников, математическое описание переходного процесса, а также принцип действия термометров сопротивления и конструктивное исполнение промышленного датчика температуры. Изложен экспериментальноаналитический метод определения динамических параметров датчика температуры, основанный на выборе приближенной модели его передаточной характеристики. Рассмотрен экспериментальный стенд и порядок выполнения лабораторной работы. Даны контрольные вопросы, позволяющие проверить знания учащихся. Для студентов механических специальностей, изучающих дисциплину «Эксплуатация систем управления и контроля стартовых комплексов». Рекомендовано Учебно-методической комиссией факультета СМ. УДК 681.5.07(075) ББК 32.96-04.я7 МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011 Н741
ВВЕДЕНИЕ Автоматизация современного производства невозможна без широкого применения технических средств измерения, поскольку нельзя автоматизировать процессы, показатели которых не поддаются контролю. В состав любой технической системы управления входят датчики физических величин, характеризующих состояние объекта управления или технологического процесса. С помощью датчиков измеряют эти величины путем преобразования их в сигналы (как правило, электрические), несущие информацию о количественных значениях измеряемых величин. Датчик обычно включает несколько измерительных преобразователей, осуществляющих преобразование одних физических величин в другие, функционально с ними связанные. Преобразователь, к которому подводится измеряемая величина, называют первичным преобразователем или чувствительным элементом. Дополнительные преобразователи применяют, например, для сопряжения датчика с измерительным прибором или для получения стандартного (унифицированного) выходного сигнала. В общем случае датчик можно определить как устройство, содержащее один или несколько измерительных преобразователей и размещаемое непосредственно у объекта измерения. Каждый датчик описывается набором конструктивных и метрологических характеристик, которые отражены в его статических и динамических параметрах. Статические параметры (диапазон измерений, погрешность измерения, воспроизводимость, линейность преобразования и др.) позволяют оценить работу датчика в установившемся режиме. Динамические параметры определяют способность датчика работать в условиях быстроизменяющихся процессов (например, в переходных процессах или процессах регулирования), когда на вход датчика поступают сигналы, изменяющиеся во времени. Динамические свойства датчиков описываются частотными и передаточными характеристиками, динамическими параметрами которых являются постоянная времени, время запаздывания и коэффициент передачи.