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.

Тепловые датчики

Тепловым считается датчик, преобразующий в ходе происходящих в нем тепловых процессов температуру измеряемого объекта (являющуюся для датчика входной физической величиной) в измерительный электрический сигнал. К генераторным датчикам относятся термопары, а к параметрическим датчикам - терморезисторы. Как те, так и другие бывают металлическими и полупроводниковыми, но в любом случае описываемые в настоящей главе датчики контактируют с измеряемым объектом.

Попробуем теперь разобраться в сущности физических процессов, протекающих в тепловом датчике. В качестве одного из условий примем, что речь идет о твердотельном преобразователе какого-то количества тепла (2 при неизменном агрегатном состоянии материала, из которого он изготовлен. Это означает, что во всем рабочем диапазоне температур металл или полупроводник, из которого изготовлен датчик, не превращается ни в жидкость, ни тем более в газ. Сразу отметим, что для любого теплового датчика основополагающим физическим процессом является теплообмен, описываемый уравнением теплового баланса. Тепловой датчик можно рассматривать как некий резервуар, заполняемый до определенного «уровня» теплом.