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金屬箔式應(yīng)變片傳感器實踐任務(wù)設(shè)計書(文件)

2025-06-01 03:36 上一頁面

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【正文】 按或鍵可修改靠下窗口的微分參數(shù)值。(參考值100%)1繼續(xù)按鍵3秒以下,靠上窗口顯示“LCK”,靠下窗口顯示待設(shè)置的鎖定開關(guān),按或鍵可修改靠下窗口的鎖定開關(guān)狀態(tài)值,“0”允許A、B菜單,“1”只允許A菜單,“2”禁止所有菜單。十八 集成溫度傳感器的溫度特性測試一、 實驗?zāi)康模?了解常用的集成溫度傳感器(AD590)基本原理、性能與應(yīng)用。AD590能直接給出正比于絕對溫度的理想線性輸出,在一定溫度下,相當于一個恒流源,一般用于-50℃-+150℃之間溫度測量。因此不易受接觸電阻、引線電阻、電壓噪聲的干擾,具有很好的線性特性。2.將177。4.拿掉短路線,按圖181接線,并將AD590兩端引線按插頭顏色(一端紅色,一端綠色)插入溫度傳感器實驗?zāi)K中(紅色對應(yīng)a、綠色對應(yīng)b)。并將實驗結(jié)果填入下表。三、 相關(guān)原理:利用導(dǎo)體電阻隨溫度變化的特性,熱電阻用于測量時,要求其材料電阻溫度系數(shù)大,穩(wěn)定性好,電阻率高,電阻與溫度之間最好有線性關(guān)系。15V直流穩(wěn)壓電源接至溫度傳感器實驗?zāi)K。5.拿掉短路線,將R6兩端接到差動放大器的輸入Ui,記下模塊輸出Uo2的電壓值。T(℃)Uo2(V) 表191實驗報告1.根據(jù)表191的實驗數(shù)據(jù),作出UO2T曲線,分析PT100的溫度特性曲線,計算其非線性誤差。并記下此時的實驗室溫度T2。溫度傳感器實驗?zāi)K的輸出Uo2接主控臺直流電壓表。直到溫度升至1200C。分度表見203。并與分度表進行比較,分析電橋自動補償法的補償效果。5.拿掉短路導(dǎo)線,按圖202接線,并將K型熱電偶的兩個引線分別接入模塊兩端(紅接a,綠接b);調(diào)節(jié)Rw1使溫度傳感器輸出UO2電壓值為AE2。3.將177。當熱電偶自由端溫度升高時(>0℃)熱電偶回路電勢Uab下降,由于補償器中,PN呈負溫度系數(shù),其正向壓降隨溫度升高而下降,促使Uab上升,其值正好補償熱電偶因自由端溫度升高而降低的電勢,達到補償目的。直到溫度升至1200C。3.將溫度傳感器模塊上差動放大器的輸入端Ui短接,調(diào)節(jié)電位器Rw4使直流電壓表顯示為零。四、 實驗內(nèi)容與操作步驟1.重復(fù)實驗十七,將溫度控制在500C,在另一個溫度傳感器插孔中插入另一只鉑熱電阻溫度傳感器PT100。圖181十九 鉑電阻溫度特性測試一、 實驗?zāi)康模毫私忏K熱電阻的特性與應(yīng)用。6.改變溫度源的溫度每隔50C記下Uo2的輸出值。溫度傳感器實驗?zāi)K的輸出Uo2接主控臺直流電壓表。電流輸出型比電壓輸出型的測量精度更高。為克服溫敏晶體管Ub電壓生產(chǎn)時的離散性、均采用了特殊的差分電路。三、 相關(guān)原理: 集成溫度傳感器AD590是把溫敏器件、偏置電路、放大電路及線性化電路集成在同一芯片上的溫度傳感器。1設(shè)置不同的溫度設(shè)定值,并根據(jù)控制理論來修改不同的P、D、T參數(shù),觀察溫度控制的效果。1繼續(xù)按鍵3秒以下,靠上窗口顯示“SC”,靠下窗口顯示待設(shè)置的測量顯示誤差休正參數(shù)值,按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的測量顯示誤差休正參數(shù)值。(參考值1)7.繼續(xù)按鍵3秒以下,靠上窗口顯示“P”,靠下窗口顯示待設(shè)置的比例參數(shù)值,按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的比例參數(shù)值。按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的上限報警值。當LOCK等于0或1時使能,設(shè)置溫度的設(shè)定值,按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的設(shè)定值。PID智能溫度控制原理框圖如圖171所示。溫度控制基本原理由于溫度具有滯后性,加熱源為一滯后時間較長的系統(tǒng)。三、相關(guān)原理:位式調(diào)節(jié)位式調(diào)節(jié)(ON/OFF)是一種簡單的調(diào)節(jié)方式,常用于一些對控制精度不高的場合作溫度控制,或用于報警。3.將模塊輸出Uo接到頻率/轉(zhuǎn)速表的輸入“fin”,同時通過通信接口的CH1用上位機軟件觀測輸出波形。四、實驗內(nèi)容與操作步驟1.將光纖傳感器按圖131安裝在傳感器支架上,使光纖探頭對準轉(zhuǎn)動盤邊緣的反射點,探頭離反射點的距離在光纖傳感器的線性區(qū)域內(nèi)。5.旋動測微器,使反射面與光纖探頭端面距離增大,填入下表151X(mm)Uo(V)五、實驗報告 1.根據(jù)所得的實驗數(shù)據(jù),確定光纖位移傳感器大致的線性范圍,并給出其靈敏度和非線性誤差。2.將測微頭起始位置調(diào)到14cm處,手動使反射面與光纖探頭端面緊密接觸,固定測微頭。反射式光纖位移傳感器是一種非接觸式測量,具有探頭小,響應(yīng)速度快,測量線性化(在小位移范圍內(nèi))等優(yōu)點,可在小位移范圍內(nèi)進行高速位移檢測。光從光源耦合到光源光纖,通過光纖傳輸,射向反射面,再被反射到接收光纖,最后由光電轉(zhuǎn)換器接收,轉(zhuǎn)換器接收到的光源與反射體表面的性質(zhì)及反射體到光纖探頭距離有關(guān)。十五 光纖傳感器的位移特性測試一、 實驗?zāi)康模毫私夥瓷涫焦饫w位移傳感器的原理與應(yīng)用。2.重復(fù)實驗十三的步驟,將鐵質(zhì)金屬圓盤分別換成銅質(zhì)金屬圓盤和鋁質(zhì)金屬圓盤。二、實驗儀器:電渦流傳感器、鐵、銅和鋁圓盤、電渦流傳感器模塊、測微頭、直流穩(wěn)壓電源、數(shù)顯直流電壓表、測微頭。 4.合上主控臺電源開關(guān),記下數(shù)顯表讀數(shù),直到輸出幾乎不變?yōu)橹埂? 圖1312.在測微頭端部裝上鐵質(zhì)金屬圓盤,作為電渦流傳感器的被測體。圖122十三 電渦流傳感器的位移特性測試一、實驗?zāi)康模毫私怆姕u流傳感器測量位移的工作原理和特性。9.經(jīng)過一段時間(20分鐘左右)后,轉(zhuǎn)動源的轉(zhuǎn)速可控制在設(shè)定值,控制精度177。6.繼續(xù)按鍵3秒以下,靠上窗口顯示“P”,靠下窗口顯示待設(shè)置的比例參數(shù)值,按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的比例參數(shù)值。按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的上限報警值。當LOCK等于0或1時使能,設(shè)置轉(zhuǎn)速的設(shè)定值,按“”可改變小數(shù)點位置,按或鍵可修改靠下窗口的設(shè)定值(參考值1500~2500)。圖121四、實驗內(nèi)容與操作步驟1.選擇智能調(diào)節(jié)儀的控制對象為轉(zhuǎn)速,并按圖122接線。十二 智能調(diào)節(jié)儀——轉(zhuǎn)速控制一、實驗?zāi)康模赫莆罩悄苷{(diào)節(jié)儀控制轉(zhuǎn)速的方法。3.合上實訓臺電源,調(diào)節(jié)2~24V輸出,記錄轉(zhuǎn)動源轉(zhuǎn)速。二、實驗儀器:實訓臺、轉(zhuǎn)動源三、相關(guān)原理;利用霍爾效應(yīng)表達式:UH=KHIB,當被測圓盤上裝上N只磁性體時,轉(zhuǎn)盤每轉(zhuǎn)一周磁場變化N次,每轉(zhuǎn)一周霍爾電勢就同頻率相應(yīng)變化,輸出電勢通過放大、整形和計數(shù)電路就可以測出被測旋轉(zhuǎn)物的轉(zhuǎn)速。2.調(diào)節(jié)2~24V電壓調(diào)節(jié)旋鈕,記錄轉(zhuǎn)動源的轉(zhuǎn)速值,并可通過示波器觀測其輸出波形。若線圈相對磁場運動速度為v或角速度w,則上式可改為e=WBlv或者e=WBSw,l為每匝線圈的平均長度;B線圈所在磁場的磁感應(yīng)強度;S每匝線圈的平均截面積。2.開啟電源,直流數(shù)顯電壓表選擇“2V”檔,將測微頭的起始位置調(diào)到“10mm”處,手動調(diào)節(jié)測微頭的位置,先使霍爾片大概在磁鋼的中間位置(數(shù)顯表大致為0),固定測微頭,再調(diào)節(jié)Rw1使數(shù)顯表顯示為零。二、實驗儀器:霍爾傳感器模塊、霍爾傳感器、測微頭、直流電源、數(shù)顯電壓表。2.合上主實訓臺電源開關(guān),從最小每間隔1V逐漸增大2~24V輸出,使轉(zhuǎn)動源轉(zhuǎn)速加快,記錄頻率/轉(zhuǎn)速表的顯示數(shù)值,同時可用示波器觀察光電傳感器的輸出波形。八 光電轉(zhuǎn)速傳感器的應(yīng)用—轉(zhuǎn)速測量一、 實驗?zāi)康模赫莆展怆娹D(zhuǎn)速傳感器測量轉(zhuǎn)速的方法。圖72 電容傳感器安裝圖2.將電容傳感器模塊的輸出UO接到數(shù)顯直流電
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