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.

Влияние поперечных ускорений

Влияние поперечных ускорений. 32 Равновесие сил, порождаемых воздействием ускорения на измерительную массу и возвратным электромагнитом, контролируется постоянным удержанием массы в фиксированном положении, соответствующем нулевому отсчету системы. Отклонения массы от положения равновесия при работающей обратной связи не превышает нескольких угловых секунд. Если, кроме того, поперечная жесткость измерительного прибора относительно оси вращения достаточно велика, то сигнал может возникать только под воздействием ускорения вдоль измерительной оси. Следовательно, акселерометр нечувствителен к ускорениям, перпендикулярным его измерительной оси (кроме ошибок установки), в отличие от акселерометров с уравновешиванием момента, в которых ускорения, перпендикулярные измерительной оси, приводят к ошибке, пропорциональной синусу угла поворота подвижной части прибора. Типичная величина поперечной чувствительности акселерометра составляет ~ 0,002 §•/§•. Поэтому акселерометры с уравновешиванием силы особо рекомендуется использовать в случаях, когда необходимо выделить три составляющие ускорения, действующего в каком-либо произвольном направлении. Влияние вибраций. Наличие вибрационных ускорений, наложенных на полезный сигнал, не вызывает затруднений, когда измерение ускорения используется не непосредственно, а после двукратного интегрирования, что оказывает превосходное фильтрующее действие. Необходимо, однако, чтобы вибрационный шум детектировался и воссоздавался акселерометром без искажения или подрезания. Следовательно, для акселерометра желательны такие свойства: а) достаточно широкая полоса пропускания, позволяющая охватить весь спектр частот вибрационных колебаний, которые могут возникать в среде, где осуществляется измерение (от О до нескольких сотен герц); б) хорошая линейность фазовой характеристики в рабочем диапазоне измерений; в) достаточный диапазон измерения, чтобы не подрезалась амплитуда вибрационных сигналов.