Automatikai építőelemek 3.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Összefoglaló táblázat a mérőátalakítókról
Advertisements

Elektrotechnikai lemezek mágneses vizsgálata
Rétegelt lemezek méretezése
Nyomtatott huzalozású szerelőlemezek mechanikai viselkedésének vizsgálata Készítette: Fehérvári Péter Konzulens: Dr. Sinkovics Bálint.
Kábelek Készítette: Mecser Dávid. A kábel: A kábel olyan, villamos energia átvitelére alkalmas szigetelőanyaggal körülvett, víz és mechanikai behatások.
Vezetékes átviteli közegek
IV. fejezet Összefoglalás
Elektromos alapismeretek
A folyadékok nyomása.
Az igénybevételek jellemzése (1)
Automatikai építőelemek 7.
Automatikai építőelemek 3.
Automatikai építőelemek 1.
Automatikai építőelemek 4.
Automatikai építőelemek 8.
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 10.
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Mágneses kölcsönhatás
A mozgatórendszerre ható erők
Színfémek SZÍNFÉMEK.
Áramköri alaptörvények
Elektromos áram.
Biológiai anyagok súrlódása
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke Integrált mikrorendszerek II. MEMS = Micro-Electro-
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Integrált mikrorendszerek:
Aktív villamos hálózatok
Villamos tér jelenségei
Szervopneumatika.
Készítette: Ónodi Bettina 11.c
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
HŐTAN 1. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
FÜGGŐLEGESEN REZGETETT INGA
A súrlódás és közegellenállás
AUTOMATIKAI ÉPÍTŐELEMEK Széchenyi István Egyetem
Merev test egyensúlyának vizsgálata
Csővezetéki szerelvények csoportosítása funkció szerint
Csővezetéki szerelvények csoportosítása funkció szerint
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Udvarhelyi Nándor április 16.
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
2014. április 16. Udvarhelyi Nándor NYOMÁSMÉRÉS. Nyomás: Definició: A nyomás egy intenzív állapothatározó, megadja az egységnyi felületre merőlegesen.
Mágneses szenzorok.
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
Nyomásmérés és nyomásmérő eszközök
Automatikai építőelemek 4.
Atomrácsos kristályok
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 3.
Automatikai építőelemek 1.
A mozgatórendszerre ható erők
Villamos kötések,érintkezők, kapcsolók
Automatikai építőelemek 4.
Automatikai építőelemek 10.
Automatikai építőelemek 1.
Automatikai építőelemek 4.
Automatikai építőelemek 6.
Automatikai építőelemek 3.
Automatikai építőelemek 1.
Automatikai építőelemek 3.
Automatikai építőelemek 10.
Automatikai építőelemek 2.
A lineáris függvény NULLAHELYE
Automatikai építőelemek 1.
Automatikai építőelemek 2.
Automatikai építőelemek 7.
Automatikai építőelemek 13.
Automatikai építőelemek 6.
Előadás másolata:

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Higanyérintkezős ellenállások A higanyérzékelős jelátalakítók elmozdulást ill. szögelfordulást alakítanak át ellenállássá. U csöves Hg szálas ellenállás . Látható, hogy az „U” alakú csőben egy ellenálláshuzal van, amit a higany zár rövidre adott szakaszonként – analóg módon - helyettesítő kapcsolása a b. ábrán látható. Ez az eljárás főként folyadékos nyomásmérőknél, szintmérőknél terjedt el. Megoldás alapja a higanyos ellenállásos nyomáskülönbség mérése, ahol az elmozdulás lineáris. A mérő-átalakítóban a nyomáskülönbség hatására fellép egy elmozdulás, amely szintkülönbséget eredményez. .

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Higanyérintkezős ellenállások Gyűrűs higanyérzékelő Az ábrán egy szögelfordulásra működő higany-ellenállásos jelátalakítót mutat. A higany mozgása itt nem nyomáskülönbség hatására, hanem szögelfordulásra történik. Mindkét megoldásnál az ellenálláshuzal anyaga platina, vagy szénszál. A mérési pontatlanság kb. 1% hőmérsékletváltozásra gyakorlatilag nem érzékeny. A következő ábra egy nem lineáris karakterisztika kialakításának szakaszos megoldását mutatja higanyérzékelős megoldással. Előnyei: - kis működtető nyomaték, - a zártsága miatt nem érzékeny a környezet agresszív vegyi hatásaira, - kopás nincs, ezért hosszú élettartamú. Hátránya: - helyzet és rázásérzékenység, - érzékeny a Hg tisztaságra, - csak viszonylag kis értékű ellenállások képezhetők. . Nemlineáris karakterisztika szakaszos létrehozása

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Piezorezisztív átalakító Néhány fémben külső nyomás hatására a kristály-szerkezetében deformáció lép fel, ami megváltoztatja a fajlagos ellenállást, amelynek előjele lehet pozitív és lehet negatív, attól függően, hogy milyen anyagot használnak. A piezorezisztív átalakítók két nagy csoportba sorolhatók: - fémes vezetők - félvezetők Fém piezoellenállások Az ábrán látható a hogy dugattyúra „F” erő hat, amely „p” nyomásváltozást okoz. Az ellenállás nyomásfüggését az alábbi összefüggés mutatja: Fém piezoellenállások elvi felépítése ahol: „R” - ellenállás, „R0” – ellenállás légköri nyomáson, „Δp”- nyomásváltozás légköri nyomáshoz képest és „b” – nyomástényező.

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Fém piezoellenállások Erre az alkalmazásra leggyakrabban a manganint használják. Előnyük : hogy egyszerű felépítésűek kis hiszterézissel rendelkeznek holtidő mentesek Hátrányuk : a nemlinearitás, alacsony érzékenység és a nagyobb nyomások esetén nehézkes a kivezetés elkészítése. Az alábbi táblázat tartalmazza a különböző fémek nyomástényezőjét, amely 25 oC-on és 0..12. 108 Pa nyomástartományra érvényes. Anyag Nyomástényező (b) (1/atm) Alumínium - 4 .10- 6 Antimon 11,1 .10-6 Vas -2,3 .10-6 Platina -1,6 .10-6 Réz -1,8 .10-6 Ezüst -3,3 .10-6 Manganin 2,3 .10-6

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Félvezetős piezo átalakítók A leggyakrabban alkalmazott természetes anyag a kvarc és a turmalin, általában azonban a kvarcot részesítik előnyben, - mert nagy az ellenállása - és kicsi a hőfokfüggése nagy linearitással is rendelkezik. A rugalmassági modulusa igen nagy (E = 0,77 . 1011 Pa), amely az acélnak kb. 1/3-a (E=2,1 . 1011 Pa). A legnagyobb modulus elérésére a kvarc lemezkét úgy vágják, hogy a legnagyobb sík merőleges legyen az x tengelyre, amelyet piezoelektromos tengelynek nevezünk, lássd. ábra. Az y irányban a mechanikai és z irányban az optikai tengely helyezkedik el.

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Félvezetős piezo átalakítók Az ellenállás-változás előjele és nagysága függ a félvezető anyagától, szennyezettségének mértékétől és fajtájától (p vagy n tip.) és a terhelés irányától. Ez utóbbi függést anizotropiának nevezzük. A kristályokban nyomóerő hatására bekövetkező relatív ellenállást az ábra mutatja. Piezoellenállások kialakításakor ún. egykristályokat alkalmaznak, amely teljes egészében egyetlen összefüggő kristályszerkezet. Egykristályt azért célszerű alkalmazni, mert: a, az ellenállás változás csak bizonyos ún. kristálytani irányokban jelentős, másokban elenyészően kicsi/erős anizotropia. b, ugyanaz a kristály más orientációban más előjellel változtatja az ellenállását Erő és relatív ellenállás összefüggései

Automatikai építőelemek 3. Ellenállásos jelátalakítók Félvezetős piezo átalakítók Fő probléma, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől, ezért vagy termosztálni kell, vagy hídkapcsolást kell alkalmazni a mérés során. 3.25. ábra. Hídkapcsolás alkalmazása Az elemeket úgy kell megválasztani, hogy az l és 3 ellenállások relatív ellenállás-változásra abszolút értékére azonos, előjelre pedig ellentétes legyen a 2 és 4 ellenállás-változásaival szemben. Előnyük: - kisebb erők, nyomások mérésére is alkalmas, érzékenységük egy-két nagyságrenddel nagyobb a fémekéhez képest. Hátrányuk: ellenállásuk hőmérsékletfüggő, - mechanikailag sérülékenyek (törékenyebb) drágább a fémeknél.