Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Никитин В.А - 301 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

e =
ω
(dФ/dt), (16.10)
где
Ф - магнитный поток, сцепленный с катушкой.
Индукционные преобразователи применяются для измерений скорости
линейных и угловых перемещений. Наибольшее применение они получили в
приборах для измерения угловой скорости (тахометрах) и в приборах для
измерения параметров вибраций, т. е. для измерения линейных и угловых
перемещений и ускорений (в виброметрах и акселерометрах). Очевидно, что
для получения перемещений или ускорений необходимо соответственно
проинтегрировать или продифференцировать выходной сигнал индукционного
преобразователя.
Рисунок 16.13 - Частотные характеристики пьезоэлектрического
преобразователя
Рисунок 16.14 – Индукционный преобразователь
На рисунке 16.14 схематически показан индукционный преобразователь
линейных перемещений. Он представляет собой цилиндрическую катушку,
перемещающуюся в кольцевом зазоре магнитопровода 2. Цилиндрический
постоянный магнит
3 создает в кольцевом зазоре постоянное радиальное
магнитное поле. Катушка при перемещении пересекает силовые линии
магнитного поля, и в ней возникает ЭДС, пропорциональная скорости
перемещения. Индукционные преобразователи просты по конструкции,
надежны в работе, но имеют ограниченный частотный диапазон измеряемых
величин.
Термоэлектрические преобразователи (термопары) основаны на
термоэлектрическом эффекте, заключающемся в том, что в замкнутом контуре,
                            e = ω (dФ/dt),                          (16.10)

      где Ф - магнитный поток, сцепленный с катушкой.
      Индукционные преобразователи применяются для измерений скорости
линейных и угловых перемещений. Наибольшее применение они получили в
приборах для измерения угловой скорости (тахометрах) и в приборах для
измерения параметров вибраций, т. е. для измерения линейных и угловых
перемещений и ускорений (в виброметрах и акселерометрах). Очевидно, что
для получения перемещений или ускорений необходимо соответственно
проинтегрировать или продифференцировать выходной сигнал индукционного
преобразователя.




      Рисунок 16.13    -   Частотные   характеристики   пьезоэлектрического
преобразователя




      Рисунок 16.14 – Индукционный преобразователь

      На рисунке 16.14 схематически показан индукционный преобразователь
линейных перемещений. Он представляет собой цилиндрическую катушку,
перемещающуюся в кольцевом зазоре магнитопровода 2. Цилиндрический
постоянный магнит 3 создает в кольцевом зазоре постоянное радиальное
магнитное поле. Катушка при перемещении пересекает силовые линии
магнитного поля, и в ней возникает ЭДС, пропорциональная скорости
перемещения. Индукционные преобразователи просты по конструкции,
надежны в работе, но имеют ограниченный частотный диапазон измеряемых
величин.
      Термоэлектрические преобразователи (термопары)        основаны на
термоэлектрическом эффекте, заключающемся в том, что в замкнутом контуре,