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正文內(nèi)容

自動化與電氣實驗報告模板(已改無錯字)

2022-08-17 05:48:28 本頁面
  

【正文】 43,將面板上電渦流傳感器連接到“渦流變換器”上標有“”的兩端,渦流變換器輸出端接電壓溫度頻率表(選擇U)。4. 打開實驗臺“直流電源”開關(guān),記下電壓表讀數(shù),調(diào)節(jié)千分尺使其向下移動,直到輸出幾乎不變?yōu)橹?。將結(jié)果列入下表141。表141X(mm)0UO(V)五、實驗報告根據(jù)表141數(shù)據(jù),畫出U-X曲線。 實驗十五  電渦流傳感器振動實驗一、實驗目的了解電渦流傳感器測量振動的原理與方法。二、實驗儀器電渦流傳感器、不銹鋼反射面、振動源、信號源、渦流變換器、示波器(自備)、低通濾波器三、實驗原理根據(jù)電渦流傳感器的動態(tài)特性和位移特性,選擇合適的工作點即可測量振幅。四、實驗內(nèi)容與步驟1. 上移千分尺,使其遠離托盤,并根據(jù)圖151安裝電渦流傳感器,注意傳感器端面與不銹鋼片反射面之間的安裝距離,將升降支架升至最高位置。2. 將“渦流”傳感器連接到“渦流變換器”上標有“”的兩端?!皽u流變換器”輸出端接示波器。將信號源的“US2”接到“振動源1”輸入端, US2幅度調(diào)節(jié)電位器調(diào)到最大位置,打開“直流電源”開關(guān)。3. 調(diào)節(jié)Us2調(diào)頻電位器,使振動源有微小振動。再慢慢調(diào)節(jié)頻率使振動源振動幅度最大,同時慢慢下移升降架,使振動平臺振動最大時不碰到渦流傳感器底部。電壓/頻率顯示表選擇“F”,檢測Us2的頻率。4. “渦流變換器”輸出端接“低通濾波器”的輸入端,從示波器觀察“低通濾波器”的輸出波形,記錄不同振動頻率下“低通濾波器”輸出波形的峰峰值。圖151電渦流傳感器安裝示意圖表151 振動頻率(Hz)Vpp(mV)五、實驗報告根據(jù)實驗所得數(shù)據(jù),作振動頻率和輸出峰值曲線,得出系統(tǒng)的共振頻率。六、注意事項 當頻率較小時,振動幅度較小,輸出波形毛剌較為嚴重,實驗頻率可從10Hz左右開始,實驗現(xiàn)象較為明顯。 實驗十六 光纖傳感器位移特性實驗一、 實驗目的了解反射式光纖位移傳感器的原理與應用。二、實驗儀器Y型光纖傳感器、測微頭、反射面、差動放大器、電壓放大器、電壓溫度頻率表三、實驗原理反射式光纖位移傳感器是一種傳輸型光纖傳感器。其原理如圖161所示,光纖采用Y型結(jié)構(gòu),兩束光纖一端合并在一起組成光纖探頭,另一端分為兩支,分別作為光源光纖和接收光纖。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)。當反射表面位置確定后,接收到的反射光光強隨光纖探頭到反射體的距離的變化而變化。顯然,當光纖探頭緊貼反射面時,接收器接收到的光強為零。隨著光纖探頭離反射面距離的增加,接收到的光強逐漸增加,到達最大值點后又隨兩者的距離增加而減小。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。 圖161 反射式光纖位移傳感器原理 圖162 光纖位移傳感器安裝示意圖四、實驗內(nèi)容與步驟1. 將千分尺下移,使其與托盤相接觸,光纖傳感器的安裝如圖162所示,光纖分叉兩端插入“光纖插座”中。探頭對準不銹鋼反射面。按圖163接線。2. 調(diào)節(jié)光纖傳感器的高度,使反射面與光纖探頭端面緊密接觸,固定光纖傳感器。3. 將“差動變壓器”與“電壓放大器”的增益調(diào)節(jié)電位器調(diào)到中間位置。打開直流電源開關(guān)。4. 將“電壓放大器”輸出端接到電壓溫度頻率表(選擇U),仔細調(diào)節(jié)調(diào)零電位器使電壓溫度頻率表顯示為零。5. 旋動測微頭,使反射面與光纖探頭端面距離增大,填入下表。表161X(mm)0Uo(V)圖163 光纖位移傳感器接線圖五、實驗報告,做出位移—電壓曲線,確定光纖位移傳感器大致的線性范圍。?六、注意事項,請保持反射面的清潔。,保護光纖不受損傷。實驗十七  光電轉(zhuǎn)速傳感器轉(zhuǎn)速測量實驗一、 實驗目的了解光電轉(zhuǎn)速傳感器測量轉(zhuǎn)速的原理及方法。二、 實驗儀器轉(zhuǎn)動源、反射式光電傳感器、直流穩(wěn)壓電源(2~20V)、電壓溫度頻率表、示波器(自備)三、 實驗原理光電式轉(zhuǎn)速傳感器有反射型和透射型二種,本實驗裝置是反射型的,傳感器端有發(fā)光管和接收管,發(fā)光管發(fā)出的光被轉(zhuǎn)盤上的圓孔透過,并轉(zhuǎn)換成電信號。由于轉(zhuǎn)盤上有1個透射孔,轉(zhuǎn)動時將獲得與轉(zhuǎn)速有關(guān)的脈沖,用示波器觀察頻率即可得到轉(zhuǎn)速值。四、 實驗內(nèi)容與步驟1.如圖171所示,光電傳感器已經(jīng)安裝在轉(zhuǎn)動源上,將直流穩(wěn)壓電源“U+”“U”調(diào)至177。4V并對應接至“轉(zhuǎn)動源”的“+”“”端。將“光電”傳感器接至電壓溫度頻率表(選擇F)輸入。 2.打開“直流電源”開關(guān),調(diào)節(jié)直流穩(wěn)壓電源,用不同的電壓驅(qū)動轉(zhuǎn)動源,待轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后記錄相應的轉(zhuǎn)速,填入下表。圖171 光電測轉(zhuǎn)速安裝示意圖表171驅(qū)動電壓V(V)177。4V177。6V177。8V177。10V頻率 (Hz)五、實驗報告1. 根據(jù)所得實驗數(shù)據(jù),繪制轉(zhuǎn)速—驅(qū)動電壓曲線。2. 試設計一種方案,使用對射式光電開關(guān)檢測轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)速。 實驗十八  鉑熱電阻溫度特性實驗一、 實驗目的了解鉑熱電阻的特性與應用。二、 實驗儀器PT100、水銀溫度計、萬用表(自備)、直流穩(wěn)壓電源(2~20V)三、 實驗原理熱電阻用于測量時,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。當溫度變化時,感溫元件的電阻值隨溫度而變化,這樣就可將變化的電阻值通過測量電路轉(zhuǎn)換電信號,即可得到被測溫度。四、 實驗內(nèi)容與步驟 1.打開“直流電源”開關(guān),調(diào)節(jié)“2~20V直流穩(wěn)壓電源”電位器,使“直流穩(wěn)壓電源”輸出為5V。2.用萬用表接至PT100兩端,選擇“歐姆”“200”檔。 3.將“2~20V直流穩(wěn)壓電源”接至“加熱器”。 4.將水銀溫度計放至加熱器表面(加熱器已固定在平行梁的下懸臂梁背面),加熱源溫度慢慢上升。此時可用水銀溫度計測量加熱源表面溫度,同時觀察PT100輸出阻值的變化。 五、實驗報告1. 觀察PT100的阻值隨溫度變化而變化的規(guī)律。2. 請根據(jù)PT100在實驗中表現(xiàn)出來的特性設計一款溫度計,畫出電路原理圖及各項參數(shù)。六、注意事項實驗過程中溫度計示數(shù)大于72℃時,應馬上拆掉加熱電源。實驗十九  K型熱電偶溫度特性實驗一、實驗目的了解K型熱電偶的特性與應用。二、實驗儀器加熱器、K型熱電偶、差動放大器,電壓放大器、電壓溫度頻率表、直流穩(wěn)壓電源(2~20V)三、實驗原理熱電偶傳感器的工作原理熱電偶是一種使用最多的溫度傳感器,它的原理是基于1821年發(fā)現(xiàn)的塞貝克效應,即兩種不同的導體或半導體A或B組成一個回路,其兩端相互連接,只要兩節(jié)點處的溫度不同,一端溫度為T,另一端溫度為T0,則回路中就有電流產(chǎn)生,見圖191(a),即回路中存在電動勢,該電動勢被稱為熱電勢。圖191(a) 圖191(b)兩種不同導體或半導體的組合被稱為熱電偶。當回路斷開時,在斷開處a,b之間便有一電動勢ET,其極性和量值與回路中的熱電勢一致,見圖191(b),并規(guī)定在冷端,當電流由A流向B時,稱A為正極,B為負極。實驗表明,當ET較小時,熱電勢ET與溫度差(TT0)成正比,即ET=SAB(TT0) (191)SAB為塞貝克系數(shù),又稱為熱電勢率,它是熱電偶的最重要的特征量,其符號和大小取決于熱電極材料的相對特性。熱電偶的基本定律:(1)均質(zhì)導體定律由一種均質(zhì)導體組成的閉合回路,不論導體的截面積和長度如何,也不論各處的溫度分布如何,都不能產(chǎn)生熱電勢。(2)中間導體定律用兩種金屬導體A,B組成熱電偶測量時,在測溫回路中必須通過連接導線接入儀表測量溫差電勢EAB(T,T0),而這些導體材料和熱電偶導體A,B的材料往往并不相同。在這種引入了中間導體的情況下,回路中的溫差電勢是否發(fā)生變化呢?熱電偶中間導體定律指出:在熱電偶回路中,只要中間導體C兩端溫度相同,那么接入中間導體C對熱電偶回路總熱電勢EAB(T,T0)沒有影響。(3)中間溫度定律如圖192所示,熱電偶的兩個結(jié)點溫度為T1,T2時,熱電勢為EAB(T1,T2);兩結(jié)點溫度為T2,T3時,熱電勢為EAB(
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