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.

Реализация акселерометров

Следящие акселерометры с уравновешиванием силы обычно устанавливают на гиростабилизированной платформе, чтобы их измерительные оси занимали некоторое характерное направление в пространстве. Поэтому размеры и массы этих акселерометров должны быть малыми. Требование высокой собственной частоты также обусловливает необходимость небольших размеров сейсмической массы.

Конструирование и изготовление таких приборов диктуют необходимость применения передовой технологии; при этом со всей остротой встает проблема материалов, способных обеспечить долгосрочную надежность, отсутствие гистерезиса и низкий порог чувствительности.

Сочленения в таких акселерометрах выполняются неметаллическими; в местах опоры оси вращения используется, например, тонкая кварцевая пластинка. Преимущество такого решения состоит в том, что опора при этом хорошо электрически изолирована и с помощью нанесенного проводящего материала может передавать ток движущемуся элементу.

Подвижная обкладка емкостного датчика положения выполняется путем нанесения металла, обычно — золота.

Электронная часть следящей системы выполняется в виде толстых пленок на керамической подложке и теплоизолируется таким образом, чтобы тепло рассеивалось только вне прибора.

Возвратное движение реализуется с помощью катушки, помещенной на подвижном элементе, и постоянного магнита. Магнит нельзя устанавливать на подвижной части, так как масса его велика, что связано с большой величиной поля,, необходимого для осуществления обратной связи.

Главные проблемы, которые нужно решить применительно к следящим акселерометрам, — это тщательный подбор материалов и совершенство конструкции, с тем чтобы не возникали какие-либо паразитные моменты под влиянием внешних воздействий, таких, как постоянная или переменная температура, линейные или угловые ускорения, вибрации и т. д. Особое внимание нужно уделять выбору материалов, образующих детали, поддерживающие чувствительный элемент, с учетом соответствия их физико-механических характеристик.