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.

Область применения датчика давления

Датчик давления характеризуется прежде всего областью применения и надежностью его использования в этой области. Давление является параметром процесса и может изменяться со временем. Оно может быть квазистационарным или медленно меняющимся в случае статического давления, либо более или менее быстро изменяющимся в случае динамического давления. Чтобы отслеживать эти изменения, датчик должен обладать такими свойствами, как а) высокая собственная частота, обеспечивающая высокое быстродействие; б) минимальное обратное влияние на измеряемую величину, позволяющее избежать искажения пульсаций на поверхности чувствительного элемента

Другой важной характеристикой является допустимая для датчика величина давления, определяющая диапазон измерений (0-^-10 бар, 04-500 бар, +500 мбар), т. е. диапазон, в котором возможны измерения с высокой точностью (погрешность 0,1%, 0,5%, 1%...). Эта точность ограничивается ошибками, связанными с отклонением от линейности или гистерезисными явлениями. Кроме номинальной области применения, можно рассматривать расширение этой области до некоторой ограниченной величины перегрузки. За областью перегрузки можно определить область неразрушения. Например, датчик с диапазоном измерения 0-^-5 бар может допускать в конкретном исполнении перегрузку до 7,5 бар и иметь область неразрушения, почти не превосходящую эту величину, хотя для других датчиков разрушение может происходить при давлении, втрое превышающем верхний предел номинального диапазона измерений. К области использования перегрузки относят, в частности, случайные забросы давления, которые может выдержать датчик без изменения его метрологических характеристик. Можно, например, допускать заброс давления на 50% от верхнего предела диапазона измерений, если это не нарушает линейности характеристики и не увеличивает гистерезис до неприемлемой величины (например, 0,5% от диапазона измерений).