КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Средства измерений с адаптацией чувствительности
Автоматические средства с адаптацией чувствительности; с частотно-импульсным преобразованием
Повышение точности СИ связано с уменьшением значения В свою очередь уменьшение Повышение относительного значения выходного полезного сигнала СБМ возможно за счет уменьшения мощности разогрева Поскольку необходимо выполнение уравнения баланса мощностей в мостовой схеме
или
где уменьшение
Практическая реализация данного способа адаптации чувствительности возможна при использовании в качестве источника дополнительной мощности управляемого генератора (УГ), частота которого отличается от частоты переменного напряжения СБМ, что исключает корреляцию между Структурная схема СИ с адаптацией чувствительности приведена на рис. 9.1. В основе работы данного СИ лежит использование замкнутого контура, содержащего СБМ переменного тока, выпрямитель с фильтром Фт, вычитающее устройство ВчУ, Инт, УГ высокочастотного напряжения. Контур представляет собой САУ (систему автоматического регулирования) обеспечивающую стабилизацию
Выходное напряжение СБМ поступает на Изменяющееся выходное напряжение Инт приводит к изменению амплитуды выходного сигнала УГ и дополнительной мощности разогрева В установившемся режиме значение
При этом конденсатор С, подключенный к Вх В момент Таким образом, при подаче на
возвращая амплитуду напряжения В момент времени Напряжение, до которого заряжен конденсатор С поддерживает напряжение на выходе Инт, а, следовательно, и Под действием возрастающего напряжения В момент Анализ точности СИ с адаптацией чувствительности (ошибка сравнения Использование САУ позволяет уменьшить амплитуду колебаний СБМ и обеспечить ее постоянство при воздействии ВВ (за счет перераспределения мощностей, действующих на Низкий уровень Выбором - срабатывания КН ( Таким образом, основными составляющими неопределенности результата измерения будут: · сравнения · запоминания · замещения динамическая Их можно считать независимыми случайными величинами, распределенными по нормальному закону. Их линейная комбинация также подчиняется нормальному закону. Принцип адаптации чувствительности СБМ позволил обеспечить широкий рабочий диапазон температур (±60° С) для СИ с
2.2. Средства измерений с частотно-импульсным преобразованием
Рассмотренные СИ имеют недостатки: · нельзя реализовать прямое преобразование (разновременное сравнение · СИ являются аналоговыми. Если выходной сигнал имеет частотную форму представления - схема СИ упрощается, повышается помехоустойчивость, чувствительность. Основными узлами ЧИП (рис. 9.2) являются:
СБМ, импульсный усилитель разбаланса (ИУ), фазовый детектор (ФД), фильтр (Фт), генератор импульсов управляемой частоты (ГУЧ), формирователь синхроимпульсов (ФСИ) и формирователь амплитуды Таким образом, схема представляет собой СБМ с импульсным напряжением питания, модулированным по одному из параметров импульсного сигнала. В этом случае мощность, рассеянная на
где До подачи на вход ЧИП измеряемой величины
При подаче на вход ЧИП измеряемого сигнала
Следовательно, изменение частоты на входе ЧИП (при постоянстве температуры)
где
Рациональной с точки зрения автоматизации процесса является схема, реализующая метод двухтактного интегрирования (рис. 9.3). Измерение производится в три такта:
В I-й такт сигнал Выходной сигнал При этом
где Во II-м такте УУ с помощью В III-м такте, длительность 1-го такта, выход ЧИП с помощью
Число импульсов, накопленное счетчиком
Отсюда Ошибка измерения определяется нестабильностью параметров импульсного напряжения Предельное значение абсолютного отклонения определяют, считая случайные величины
Это выражение позволяет определить допускаемое отклонение параметров в процессе эксплуатации в зависимости от требуемой точности измерения. Разработан алгоритмический способ коррекции температурной погрешности - трехтактное интегрирование. I-й такт: входной сигнал II-й такт - за время 2 III-й такт - прекращается подача
При этом влияние нестабильности температуры полностью исключается.
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 456; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |