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-электронные датчики

Выбор такого направления «движения от хвоста к голове» измерительной головки (ИГ) не случаен: именно, этот ее элемент, базирующийся на приемнике оптического излучения и преобразующий входную для него оптическую величину в электрический измерительный сигнал, является, по существу, основным элементом не только ИГ, но в целом средства измерений, от которого зависит не только точность получаемого результата, но и ряд других свойств и параметров прибора, обеспечивающих эффективность и качество измерительного процесса. Сразу оговоримся: существует достаточное количество раз личных сред, веществ и материалов, реагирующих на падающее на них оптическое излучение и преобразующих его интенсивность в сигнал, который можно зарегистрировать.

Следовательно, на их основе в принципе можно создать приемники излучения. Законен вопрос: а датчики? Оказывается, что хотя в принципе это тоже воз можно, но нецелесообразно, поскольку требования к современному датчику оптических величин столь обширны и разнообразны, что далеко не всякий приемник излучения пригоден для создания ИГ на его основе.

В результате более чем полувекового опыта разработок и применений датчиков оптических величин специалисты единодушно пришли к выводу о том, что в качестве оптико-электрических датчиков в ИГ следует применять приемники излучения тепловой и фотонной групп (да и то не все!).

Приемники тепловой группы (чаще именуемые просто тепловыми приемниками оптического излучения) реализуют принцип двукратного преобразования: сначала энергия или мощность оптического излучения воспринимающим его приемным элементом преобразуется в тепло, а затем происходит преобразование чувствительным элементом теплового потока в функционально связанное с ним изменение активной (термоЭДС, ток. заряд) или пассивной (электрическое сопротивление или электрическая емкость) величины. Наибольшее распространение в качестве датчиков оптических величин получили термоэлементы, болометры, пироприемники. Далее мы более подробно познакомимся с датчиками этих типов.