Главная

Основные понятия

Метрологические величины

Метрологические взаимодействия

Понятия метрологии

Измерительные приборы

Метрологические характеристики

Виды метрологических приборов

Измерительные приборы (характеристики)

Волокно-оптические датчики

Чистота метрологических измерений

Метрологические преобразователи

Метрологические функции

Примечания

Преображения в функциях

Точность и погрешность

Истинные значения

Схемы средств измерения

Стандартизация

Цифровые формы

Преобразователи

АЦП

Измерительные преобразователи

Резистивные датчики

Контактные датчики

Реостатные преобразователи

Тензорезисторы

Пьезоэлектрические датчики

Характеристики датчиков

Тепловые датчики

Термопара

Характеристики метрологических измерений
Итак, теперь вы знакомы с несколькими разновидностями датчиков с различными физическими принципами измерений
Оптико-электрические и оптические датчики
Пока мы имели дело с датчиками линейно-угловых, всевозможных механических и даже тепловых величин
Оптическое излучение как объект измерения
Начнем рассмотрение объекта измерения с любого источника излучения, с помощью которого можно определять величины
Дополнительная информация

Вибрационные движения.

Принцип сейсмодатчиков

Влияющие факторы

Высокотемпературные конструкции

Шумы в измерениях

Уход нуля

Акселерометры

Возвратная пружина

Потенциометрические акселерометры

Следящие акселерометры

Уравновешивание силы

Влияние поперечных ускорений

Реализация акселерометров

Характеристики схем

Датчики давления жидкости

Неподвижная жидкость

Датчики давления

Действие мембраны

Коммутация измерений

Применение датчиков

Мембранные деформации


Характеристики оптического излучения
Как первичный, так и вторичный поток распространяются в пространстве в пределах телесных углов от сотых долей до 4-х стерадиана.
Измерительные задачи в метрологии
До сих пор мы вели речь о преобразовании оптической величины в статическом режиме, считая ее неизменной в течение процесса измерений.

Акселерометры, основанные на измерении перемещения

Перемещение сейсмической массы относительно корпуса акселерометра измеряется потенциометрическим или индуктивным датчиком либо оптическим методом (движение сейсмической массы приводит к перемещению связанного с ней зеркала).

Демпфирование

Реализация. Демпфирование обычно осуществляется протеканием воздуха или масляной пленки между сейсмической массой и корпусом. Оно может быть обеспечено также устройством типа «буферного амортизатора», напоминающего систему поршня в цилиндре; в этом случае демпфирование происходит в результате сочетания сжатия газа и его течения между поршнем и цилиндром.

Важно отметить, что каково бы ни было техническое устройство акселерометра, коэффициент демпфирования может изменяться вследствие изменения вязкости масла с изменением температуры, а также высыхания смазки с течением времени. В некоторых конструкциях этими изменениями можно пренебречь или компенсировать их; в противном случае их влияние необходимо учитывать при выборе акселерометра или при измерениях.

Демпфирующее устройство, в котором используется ламинарное течение газа (например, между сейсмической массой и корпусом), практически невозможно регулировать, ибо регулирование связано с вязкостью газа или с разностью диаметров сейсмической массы и корпуса. Для регулирования в сейсмической массе делают отверстие, частично перекрываемое остроконечным винтом, которое создает дополнительное, неламинарное течение. Такое течение изменяет частотную характеристику акселерометра, но оно необходимо по соображениям технологии.

Выбор величины коэффициента демпфирования 5 Малые величины позволяют получить малый сдвиг фаз вплоть до 90% собственной частоты, но за счет большей неравномерности по амплитуде, поэтому они используются в тех случаях, когда при динамическом анализе какого-либо явления требуется знать только реакцию по фазе или когда собственная частота акселерометра намного выше частоты изучаемого явления и даже частоты нежелательных вибраций, которые могут его сопровождать.