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.

Оптико-электрические датчики тепловой группы

Напомним, что датчик тепловой группы состоит из приемного и чувствительного элементов. (Приемный элемент часто именуется поглотителем.) При выборе как принципов построения этих элементов, так и характера их взаимосвязи между собой исходят из конкретных требований к свойствам датчиков в целом.

Этот выбор в большинстве случаев определяется тем, для преобразования какой величины будет использоваться датчик - энергии одиночных импульсов или мощности непрерывного либо импульсно-модулированного излучения; каковы интенсивность преобразуемых величин, их пространственная плотность и распределение этой плотности в поперечном сечении пучка; размеры сечений пучков; спектральный диапазон излучения и вытекающие отсюда требования к селективности датчика; его быстродействие и, что обычно важнее всего, какова предельно допустимая погрешность преобразования.

Тех, кто заинтересуется подробной классификацией тепловых датчиков по перечисленным признакам, мы адресуем к предыдущим статьям, здесь же кратко опишем три наиболее распространенных типа тепловых датчиков.