Главная страница
Навигация по странице:

  • Аналоговый сигнал

  • Импульсный сигнал

  • Кодовый сигнал

  • Назначение, классификация, принципы построения ИП.

  • Лекция №5 Назначение, основные группы датчиков и физические принципы действия.

  • Классификация датчиков Классификация по принципу действия Параметрические датчики

  • Омические (резистивные) датчики

  • Конспект лекций-ТСУТП. Введение в курс технические средства автоматизации и управления Лекция 1


    Скачать 2.67 Mb.
    НазваниеВведение в курс технические средства автоматизации и управления Лекция 1
    Дата02.02.2023
    Размер2.67 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаКонспект лекций-ТСУТП.pdf
    ТипЛекция
    #916938
    страница3 из 13
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
    Унификация средств автоматизации.
    Унификация – сопутствующий агрегатированию метод стандартизации, также направленный на упорядочение и разумное сокращение состава серийно изготовляемых средств автоматизации. Она направлена на ограничение многообразия параметров и технических характеристик, принципов действия и схем, а также конструктивных особенностей исполнения средств автоматизации.

    27
    Сигналы – носители информации в средствах автоматизации могут различаться как по физической природе и параметрам, так и по форме представления информации. В рамках ГСП применяются в серийном производстве средств автоматизации следующие типы сигналов:
    - электрический сигнал (напряжение, сила или частота электрического тока);
    - пневматический сигнал (давление сжатого воздуха);
    - гидравлический сигнал (давление или перепад давлений жидкости).
    Соответственно в рамках ГСП формируются электрическая, пневматическая и гидравлическая ветви средств автоматизации.
    Наиболее развитой ветвью средств автоматизации является электрическая.
    Развитие пневматической ветви ограничивается относительно низкой скоростью преобразования и передачи пневматических сигналов. В области автоматизации пожаро- и взрывоопасных производств пневматические средства находились долгое время вне конкуренции. Гидравлическая ветвь средств ГСП не получила широкого развития.
    По форме представления информации сигнал может быть аналоговым, импульсным и кодовым.
    Аналоговый сигнал характеризуется текущими изменениями какого–либо физического параметра–носителя
    (например, мгновенными значениями электрического напряжения или тока). Такой сигнал существует практически в каждый данный момент времени и может принимать любые значения в пределах заданного диапазона изменений параметра.
    Импульсный сигнал характерен представлением информации только в дискретные моменты времени, т.е. наличием квантования по времени. При этом информация представляется в виде последовательности импульсов одинаковой продолжительности, но различной амплитуды
    (амплитудно-импульсная модуляция сигнала) или одинаковой амплитуды, но разной продолжительности
    (широтно-импульсная модуляция сигнала). Амплитудно-импульсная модуляция
    (АИМ) сигнала применяется в тех случаях, когда значения физического параметра–носителя информации могут изменяться со временем. Широтно- импульсная модуляция (ШИМ) сигнала используется, если физический параметр–
    носитель информации может принимать лишь некоторое постоянное значение.
    Кодовый сигнал представляет собой сложную последовательность импульсов, используемую для передачи цифровой информации. При этом каждая цифра может быть представлена в виде сложной последовательности импульсов, т.е. кода, а передаваемый сигнал является дискретным (квантуется) и по времени, и по уровню.

    28
    Все параметры и характеристики сигналов–носителей информации в средствах ГСП унифицированы. Стандартами предусматривается использование в аналоговых средствах следующих видов электрических сигналов:
    - сигнал по изменению силы постоянного тока (токовый сигнал);
    - сигнал по изменению напряжения постоянного тока;
    - сигнал по изменению напряжения переменного тока;
    - частотный электрический сигнал.
    Сигналы постоянного тока используются чаще. При этом токовый сигнал (с большим внутренним сопротивлением источника) применяется для передачи информации в относительно длинных линиях связи.
    Сигналы переменного тока редко используются для преобразования и передачи информации во внешних линиях связи. Это связано с тем, что при сложении и вычитании сигналов переменного тока необходимо выполнить требование синфазности, а также обеспечить подавление нелинейных искажений гармоник тока. В то же время при использовании этого сигнала легко реализуются задачи гальванического разделения электрических цепей.
    Электрический частотный сигнал является потенциально наиболее помехоустойчивым аналоговым сигналом. В то же время получение и осуществление линейных преобразований этого сигнала вызывает затруднения.
    Поэтому частотный сигнал не получил широкого распространения.
    Для каждого вида сигналов установлен ряд унифицированных диапазонов их изменений.
    Стандарты на виды и параметры сигналов унифицируют систему внешних связей или интерфейс средств автоматизации. Такая унификация, дополненная стандартами на устройства коммутации блоков друг с другом (в виде системы разъемов), создает предпосылки для максимального упрощения проектирования, монтажа, коммутации и наладки технических средств систем управления. При этом блоки, приборы и прочие устройства с одинаковым типом и диапазоном параметров сигналов на входах–выходах стыкуются путем простого соединения разъемов.
    Унификация входных-выходных сигналов и сигналов питания означает, что сигналы, используемые прибором (напряжение питания, выходной ток и т.д.) должны соответствовать общепризнанному стандарту. Этот принцип делает возможной взаимозаменяемость приборов.
    Стандартом определены унифицированные электрические сигналы:
    - напряжение питания прибора: 12 В постоянного тока, 220 В переменного тока частотой 50 Гц и др.;
    - токовые сигналы постоянного тока с диапазонами 0 … 5 мА, 0 … 20 мА,
    4… 20 мА и др.;

    29
    - сигналы напряжения постоянного тока с диапазонами 0 … 1 В, 0 … 10 В и др.
    Токовые сигналы и сигналы напряжения используются для передачи значений измеренных физических величин. Величины данных токов и напряжений изменяются в пределах указанных диапазонов в соответствии с изменениями измеряемых величин.
    Недостатком сигналов напряжения являются потери сигнала при передаче на большие расстояния.
    Из перечисленных сигналов в современных системах управления наибольшее распространение получил токовый сигнал с диапазоном 4…10 мА, поскольку при передаче на расстояние величина тока не изменяется. Величина тока ограничена снизу величиной 4 мА в целях диагностики линии передачи и измерительных приборов. Если прибор, рассчитанный на данный диапазон, генерирует сигнал меньший 4 мА, то это позволяет сделать вывод о неисправности прибора или линии передачи.
    Первичные приборы (датчики) могут преобразовывать измеряемый параметр в какой-либо унифицированный сигнал. Если же датчик выдает неунифицированный сигнал, то для приведения его к стандартному диапазону должен быть установлен соответствующий преобразователь.
    Назначение, классификация, принципы построения ИП.
    Измерительный преобразователь — техническое средство с нормируемыми метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и передачи, но непосредственно не воспринимаемый оператором. ИП или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы и др.), или применяется вместе с каким-либо средством измерений.
    Классификация
    По характеру преобразования:
    Аналоговый измерительный преобразователь
    — измерительный преобразователь, преобразующий одну аналоговую величину (аналоговый измерительный сигнал) в другую аналоговую величину (измерительный сигнал);
    Аналого-цифровой измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования аналогового измерительного сигнала в цифровой код;
    Цифро-аналоговый измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования числового кода в аналоговую величину.
    По месту в измерительной цепи:

    30
    Первичный измерительный преобразователь
    — измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина. Первичный измерительный преобразователь является первым преобразователем в измерительной цепи измерительного прибора;
    Датчик — конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь;
    Промежуточный измерительный преобразователь — измерительный преобразователь, занимающий место в измерительной цепи после первичного преобразователя.

    31
    Лекция №5
    Назначение, основные группы датчиков и физические принципы действия.
    Датчик – это элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства, преобразующий контролируемую величину
    (температуру, давление, частоту, силу света, электрическое напряжение, ток и т.д.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, регистрации, а иногда и для воздействия им на управляемые процессы.
    По принципу действия датчики можно разделить на два класса: генераторные и параметрические (датчики-модуляторы). Генераторные датчики осуществляют непосредственное преобразование входной величины в электрический сигнал. Параметрические датчики входную величину преобразуют в изменение какого-либо электрического параметра (R, L или C) датчика.
    Классификация датчиков
    Классификация по принципу действия
    Параметрические датчики (датчики-модуляторы) входную величину X преобразуют в изменение какого-либо электрического параметра (R, L или C) датчика. Передать на расстояние изменение перечисленных параметров датчика без энергонесущего сигнала (напряжения или тока) невозможно. Выявить изменение соответствующего параметра датчика только и можно по реакции датчика на ток или напряжение, поскольку перечисленные параметры и характеризуют эту реакцию. Поэтому параметрические датчики требуют применения специальных измерительных цепей с питанием постоянным или переменным током.

    Омические (резистивные) датчики
    Принцип действия основан на изменении их активного сопротивления при изменении длины l, площади сечения S или удельного сопротивления p
    Кроме того, используется зависимость величины активного сопротивления от контактного давления и освещённости фотоэлементов. В соответствии с этим омические датчики делят на: контактные, потенциометрические (реостатные), тензорезисторные, терморезисторные, фоторезисторные.
    Контактные датчики — это простейший вид резистивных датчиков, которые преобразуют перемещение первичного элемента в скачкообразное изменение сопротивления электрической цепи. С помощью контактных датчиков измеряют и контролируют усилия, перемещения, температуру, размеры объектов, контролируют их форму и т. д. К контактным датчикам относятся путевые и концевые выключатели, контактные термометры и так называемые электродные

    32 датчики, используемые в основном для измерения предельных уровней электропроводных жидкостей.
    Контактные датчики могут работать как на постоянном, так и на переменном токе. В зависимости от пределов измерения контактные датчики могут быть одно предельными и многопредельными. Последние используют для измерения величин, изменяющихся в значительных пределах, при этом части резистора
    R, включенного в электрическую цепь, последовательно закорачиваются.
    Недостаток контактных датчиков
    — сложность осуществления непрерывного контроля и ограниченный срок службы контактной системы. Но благодаря предельной простоте этих датчиков их широко применяют в системах автоматики.
    Реостатные датчики представляют собой резистор с изменяющимся активным сопротивлением. Входной величиной датчика является перемещение контакта, а выходной – изменение его сопротивления. Подвижный контакт механически связан с объектом, перемещение (угловое или линейное) которого необходимо преобразовать.
    Наибольшее распространение получила потенциометрическая схема включения реостатного датчика, в которой реостат включают по схеме делителя напряжения. Напомним, что делителем напряжения называют электротехническое устройство для деления постоянного или переменного напряжения на части; делитель напряжения позволяет снимать (использовать) только часть имеющегося напряжения посредством элементов электрической цепи, состоящей из резисторов, конденсаторов или катушек индуктивности. Переменный резистор, включаемый по схеме делителя напряжения, называют потенциометром.
    Обычно реостатные датчики применяют в механических измерительных приборах для преобразования их показаний в электрические величины (ток или напряжение), например, в поплавковых измерителях уровня жидкостей, различных манометрах и т. п.
    Датчик в виде простого реостата почти не используется вследствие значительной нелинейности его статической характеристики I
    н
    = f(х), где I
    н
    - ток в нагрузке.
    Тензорезисторы (тензометрические датчики) служат для измерения механических напряжений, небольших деформаций, вибрации. Действие тензорезисторов основано на тензоэффекте, заключающемся в изменении активного сопротивления проводниковых и полупроводниковых материалов под воздействием приложенных к ним усилий.
    Существуют разные типы датчиков: датчики силы (измеряет усилия и нагрузки)

    33 датчики давления (измерение давления в различных средах) акселерометры (датчик ускорения) датчики перемещения датчики крутящего момента
    Наиболее типичным применением тензодатчиков являются весы. Принцип измерения веса при помощи тензодатчиков основан на уравновешивании массы взвешиваемого груза с упругой механической силой тензодатчиков и последующего преобразования этой силы в электрический сигнал для последующей обработки.
    Термометрические датчики (терморезисторы) - сопротивление зависит от температуры. Терморезисторы в качестве датчиков используют двумя способами:
    1) Температура терморезистора определяется окружающей средой; ток, проходящий через терморезистор, настолько мал, что не вызывает нагрева терморезистора. При этом условии терморезистор используется как датчик температуры и часто называется «термометром сопротивления».
    2) Температура терморезистора определяется степенью нагрева постоянным по величине током и условиями охлаждения. В этом случае установившаяся температура определяется условиями теплоотдачи поверхности терморезистора
    (скоростью движения окружающей среды – газа или жидкости – относительно терморезистора, ее плотностью, вязкостью и температурой), поэтому терморезистор может быть использован как датчик скорости потока, теплопроводности окружающей среды, плотности газов и т. п. В датчиках такого рода происходит как бы двухступенчатое преобразование: измеряемая величина сначала преобразуется в изменение температуры терморезистора, которое затем преобразуется в изменение сопротивления.
    Терморезисторы изготовляют как из чистых металлов, так и из полупроводников. Материал, из которого изготавливается такие датчики, должен обладать высоким температурным коэффициентом сопротивления, по возможности линейной зависимостью сопротивления от температуры, хорошей воспроизводимостью свойств и инертностью к воздействиям окружающей среды.
    В наибольшей степени всем указанным свойствам удовлетворяет платина; в чуть меньшей – медь и никель.
    По сравнению с металлическими терморезисторами более высокой чувствительностью обладают полупроводниковые терморезисторы (термисторы).

    Индуктивный датчик
    Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов из металла (к другим материалам не чувствителен).
    Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

    34
    Принцип действия основан на изменении параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика. Индуктивные датчики служат для бесконтактного получения информации о перемещениях рабочих органов машин, механизмов, роботов и т.п. и преобразования этой информации в электрический сигнал.
    Принцип действия индуктивного датчика основан на изменении индуктивности обмотки на магнитопроводе в зависимости от положения отдельных элементов магнитопровода (якоря, сердечника и др.). В таких датчиках линейное или угловое перемещение X (входная величина) преобразуется в изменение индуктивности (L) датчика. Применяются для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, контроля размеров и т.д.
    В простейшем случае индуктивный датчик представляет собой катушку индуктивности с магнитопроводом, подвижный элемент которого (якорь) перемещается под действием измеряемой величины.
    Индуктивный датчик распознает и соответственно реагирует на все токопроводящие предметы. Индуктивный датчик является бесконтактным, не требует механичесого воздействия, работает бесконтактно за счет изменения электромагнитного поля.
    Принцип действия бесконтактного конечного выключателя (ВК) основан на изменении амплитуды колебаний генератора при внесении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферро-магнитного или аморфного материала определенных размеров. При подаче питания на конечный выключатель в области его чувствительной поверхности образуется изменяющееся магнитное поле, наводящее во внесенном в зону материале вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды колебаний генератора.
    В результате вырабатывается аналоговый выходной сигнал, величина которого изменяется от расстояния между датчиком и контролируемым предметом.
    Триггер преобразует аналоговый сигнал в логический, устанавливая уровень переключения и величину гистерезиса.
    Преимущества
    - нет механического износа, отсутствуют отказы, связанные с состоянием контактов
    - отсутствует дребезг контактов и ложные срабатывания
    - высокая частота переключений до 3000 Hz
    - устойчив к механическим воздействиям
    Недостатки - сравнительно малая чувствительность, зависимость индуктивного сопротивления от частоты питающего напряжения, значительное обратное воздействие датчика на измеряемую величину (за счет притяжения якоря к сердечнику).

    35

    Ёмкостной датчик
    Принцип действия основан на зависимости электрической емкости конденсатора от размеров, взаимного расположения его обкладок и от диэлектрической проницаемости среды между ними.
    Емкостные датчики, также как и индуктивные, питаются переменным напряжением (обычно повышенной частоты - до десятков мегагерц). Достоинства емкостных датчиков - простота, высокая чувствительность и малая инерционность. Недостатки - влияние внешних электрических полей, относительная сложность измерительных устройств.
    Емкостные датчики применяют для измерения угловых перемещений, очень малых линейных перемещений, вибраций, скорости движения и т. д., а также для воспроизведения заданных функций
    (гармонических, пилообразных, прямоугольных и т. п.).
    Емкостные преобразователи, диэлектрическая проницаемость e которых изменяется за счет перемещения, деформации или изменения состава диэлектрика, применяют в качестве датчиков уровня непроводящих жидкостей, сыпучих и порошкообразных материалов, толщины слоя непроводящих материалов (толщиномеры), а также контроля влажности и состава вещества.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


    написать администратору сайта