ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.12.2021
Просмотров: 170
Скачиваний: 2
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління
Кафедра метрології та промислової автоматики
Лабораторна робота № ____
“ПОВІРКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ЗУСИЛЛЯ”
з дисципліни “Вимірювальні перетворювачі”
Вінниця, ВНТУ 2008
Мета роботи : вивчити принцип дії та конструктивні особливості тензорезистивного сенсора зусилля, отримати практичні навики по визначенню його метрологічних характеристик.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
Вимірювальний канал зусилля (ВКЗ) представляє собою сукупність вимірювальних пристроїв і засіб вимірювань (рис.1).
До вимірювальних пристроїв в даній схемі належать: первинний вимірювальний перетворювач зусилля (сенсор зусилля СЗ) і масштабний перетворювач (вимірювальний підсилювач ПВ). Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) послідовного наближення є вторинним засобом вимірювань.
Представлений вимірювальний канал є основою побудови апаратних засобів вимірювань зусилля, моменту (пускового, динамічного, електромагнітного, інерції), деформацій, тиску, витрат. Тип сенсора зусилля (тензорезистивний, ємнісний, індуктивний і т.ін.) визначає підходи до аналізу метрологічних характеристик таких засобів вимірювань.
Рис. 1. Структурна схема вимірювального каналу зусилля
В основу принципу дії тензорезистивного сенсору (ТС) покладено тензоефект у напівпровідниках. Чутливим елементом ТС є сапфірова мембрана з кремнієвими тензорезисторами .
Під дією інформативного параметра (зусилля ) мембрана деформується, що в свою чергу викликає зміну опору мостової схеми тезорезисторів (рис.2)
, (1)
де - чутливість тензорезистивного перетворювача .
Рис. 2. Залежність
зміни опору від
прикладеного
зусилля
Зміна опору приводить до зміни вихідної напруги тензомоста.
Якщо опори всіх чотирьох плечей моста однакові, то
, (2)
де - напруга, якою живиться мостова схема ТС;
- струм джерела живлення ;
- опір мостової схеми тензорезисторів /
Коли вхідна величина викликає зміну опору тензорезистивного сенсора, напруга . Тому вихідна напруга тензомоста складає
(3)
або для малих опорів
.
Для підсилення малих різниць напруги на фоні синфазної завади, яка може бути більшою за величину , застосовують вимірювальний підсилювач.
Вимірювальний підсилювач повинен задовільнити таким вимогам:
-диференціальний вхід для зменшення дії синфазної завади;
-великий коефіцієнт підсилення;
-малий рівень нульового сигналу;
-великий (як правило, більше 80 дБ) коефіцієнт послаблення синфазної
завади.
В даному випадку диференціальний вхідний сигнал є вихідна напруга , що змінюється на виході ТС. Підсилений ПВ (рис.3) диференціальний вхідний сигнал
, (4)
поступає на вхід аналого-цифрового перетворювача послідовного наближення, де перетворюється в двійковий код
Рис.
3. Зміна напруги на вході аналого-цифрового
перетворювача
де - коефіцієнт підсилення вимірювального підсилювача;
- розрядність регістра послідовного наближення АЦП;
- опорна напруга аналого-цифрового перетворювача.
Тоді остаточне рівняння перетворення вимірювального каналу зусилля матиме вигляд
, (6)
а його теоретична статична характеристика представлена на рис.4.
Рис. 4. Теоретична статична характеристика вимірювального каналу зусилля
ХІД РОБОТИ
1 Експериментальне визначення статичних метрологічних характеристик
1.1 Діапазон зміни зразкової величини (таблиця 1) вибрати у відповідності з варіантом, який вказує викладач.
Таблиця 1 - Варіанти завдань
-
№ вар.
01
02
03
04
05
06
07
08
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
1
0
50
100
150
200
250
300
350
2
5
55
105
155
205
255
305
355
3
10
60
110
160
210
260
310
360
4
15
65
115
165
215
265
315
365
5
20
70
120
170
220
270
320
370
6
25
75
125
175
225
275
325
375
7
30
80
130
180
230
280
330
380
8
35
85
135
185
235
285
335
385
9
40
90
140
190
240
290
340
390
10
45
95
145
195
245
295
345
395
-
№ вар.
09
10
11
12
13
14
15
16
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
Q, г
1
400
450
500
550
600
650
700
750
2
405
455
505
555
605
655
705
755
3
410
460
510
560
610
660
710
760
4
415
465
515
565
615
665
715
765
5
420
470
520
570
620
670
720
770
6
425
475
525
575
625
675
725
775
7
430
480
530
580
630
680
730
780
8
435
485
535
585
635
685
735
785
9
440
490
540
590
640
690
740
790
10
445
495
545
595
645
695
745
795
1.2 Провести вимірювання зусилля на лабораторному стенді «До-слідження первинних вимірювальних перетворювачів» шляхом дії на тензо-резистивний сенсор зусилля зразкової ваги , і результати занести в таблицю 3.
Таблиця 3 - Результати метрологічної повірки сенсора зусилля
№ п.п. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Qз, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qв, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.Провести вимірювання рівня нульового сигналу і його значення записати у вигляді:
наприклад, Q0 = 15 г.
1.4 Ввести поправку на величину нульового рівня і виправлені результати Qвв занести в таблицю 4.
Таблиця 4 - Виправлені результати вимірювань
№ п.п. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Qз, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qвв, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 Побудуйте графік експериментальної статичної характеристики.
2 Отримання теоретичної статичної характеристики
Отримати теоретичну градуювальну характеристику в середовищі програмного забезпечення «NUMERI». Для цього необхідно виконати такі дії:
- запустіть програму NUMERI (numeri.exe).
- увійдіть в меню «Інтерполяція» (Клавіша «3»).
- увійдіть в меню «Дані» (Клавіша «1»).
- увійдіть в меню «Створення даних» (Клавіша «1»).
- увійдіть в меню «Введення даних з клавіатури» (Клавіша «3»:
- задайте кількість пар даних 10;
- задайте крок по Х=5;
- задайте початкове значення Х, що відповідає Вашому варіанту. Наприклад, 100.
- нажміть клавішу «F10»;
- введіть результати вимірювань зусилля Qвв (таблиця 4);
- нажміть клавішу «F10»;
- нажміть клавішу «1» і побудуйте з екрану монітора теоретичну статичну характеристику;
- клавішею «Esc» верніться в попереднє меню. Виведіть на екран монітора (Клавіша «2») таблицю теоретичних даних Qтд. Занесіть отримані результати в таблицю 5.
Таблиця 5 - Результати теоретичних даних
№ п.п. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Qз, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Qтд, г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Інтерполяція теоретичних даних
Клавішею «Esc» верніться в меню «Поліном»:
- нажміть клавішу «1»;
- задайте степінь полінома рівну 1;
- нажміть клавішу «F10»;
- представте теоретичну функцію перетворення вимірювалного каналу зусилля у вигляді
.
Наприклад,
.
- клавішею «Esc» верніться в меню «Створення даних».
4 Визначення класу точності
4.1 Визначіть зведену похибку для кожної опорної точки вимірювання
,
де - верхня межа вимірювання.
4.2 Побудуйте залежність і визначіть максимальне значення зведеної похибки.
4.3 Встановіть клас точності вимірювального каналу зусилля з такого ряду
[1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;6.0] • 10n,
де може набирати значення n = 1; 0; -1; -2; ... .
4.4 Зробіть висновки по роботі.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
-
Суть повірки засобів вимірювальної техніки.
Які операції здійснюють при повірці?
-
Суть повірки методом зразкових приладів.
-
Суть повірки методом зразкових мір.
-
Суть повірки методом зіставлення.
-
Суть повірки методом зразкових сигналів.
-
Що таке еталон, державний еталон, зразковий засіб вимірювальної техніки?
-
Наведіть структурну схему вимірювального каналу зусилля.
-
Поясніть принцип дії тензорезистивного вимірювального перетворювача.
-
Наведіть методику отримання експериментальної статичної характеристики вимірювального каналу зусилля.
-
В чому суть метода поправок для вилучення систематичної складової похибки?
-
Наведіть методику експериментального визначення зведеної похибки вимірювального каналу зусилля.
-
Які ви знаєте шляхи визначення нормуючого значення для оцінки зведеної похибки ?
-
Яку складову похибки називають адитивною? Наведіть приклади.
-
Яку складову похибки називають мультиплікативною? Наведіть приклади.
-
Як експериментально визначають клас точності?
Література
1.ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. -К.: Держстандарт України, 1994. -68с.
2.ДСТУ 2682-94. Метрологічне забезпечення. Основні положення. -К.: Держстандарт України, 1994. -15с.
3.ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. -К.: Держстандарт України, 1995. -10с.
4. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю.- Вінниця: ВДТУ, 2001.- 210 с.