Реостатный измерительный преобразователь - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника контрольная работа

Реостатный измерительный преобразователь - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника контрольная работа



































Рассмотрение конструкции реостатного измерительного преобразователя и принципа его работы. Изучение структурной схемы преобразования аналогового сигнала с измерительного регулятора в цифровую форму. Исследование принципа работы параллельного АЦП.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра: "Автоматизация производственных процессов"
по дисциплине "ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ"
1. Конструкция реостатного измерительного преобразователя и принцип его работы
2. Схемы включения реостатного преобразователя в измерительную цепь и положительное действие этих схем
3. Структурная схема преобразования аналогового сигнала с измерительного преобразователя в цифровую форму
4. Принцип работы параллельного АЦП, преобразующего выходной сигнал с преобразователя в цифровую форму
1. Конструкция реостатного измерительного преобразователя и принцип его работы
На рис. 6. б показано изменение относительной погрешности преобразователя в зависимости от величины нагрузки и перемещения ползунка. Относительная погрешность определяется следующим образом:
Чувствительность схемы определяется изменением электрического параметра на преобразователе от минимально возможного изменения входного сигнала.
Рис. 7. К определению чувствительности потенциометрического измерительного преобразователя
Рис. 8. Зависимость мощности потребляемой преобразователем от положения ползуна (X~R x )
Мощность, потребляемая преобразователем:
При этом допустимое напряжение питания:
где - максимальное сопротивление преобразователя.
3. Структурная схема преобразования аналогового сигнала с измерительного преобразователя в цифровую форму
Измеримтельный преобразовамтель -- техническое средство с нормируемыми метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации и передачи, но непосредственно не воспринимаемый оператором. ИП или входит в состав какого-либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы и др.), или применяется вместе с каким-либо средством измерений.
Аналоговый измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, преобразующий одну аналоговую величину (аналоговый измерительный сигнал) в другую аналоговую величину (измерительный сигнал);
Аналого-цифровой измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования аналогового измерительного сигнала в цифровой код;
Цифро-аналоговый измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, предназначенный для преобразования числового кода в аналоговую величину.
Первичный измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина. Первичный измерительный преобразователь является первым преобразователем в измерительной цепи измерительного прибора;
Датчик -- конструктивно обособленный первичный измерительный преобразователь;
Детектор -- датчик в области измерений ионизирующих излучений;
Промежуточный измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, занимающий место в измерительной цепи после первичного преобразователя.
Передающий измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации;
Масштабный измерительный преобразователь -- измерительный преобразователь, предназначенный для изменения размера величины или измерительного сигнала в заданное число раз.
По принципу действия ИП делятся на генераторные и параметрические.
Измерительные преобразователи предназначены для преобразования сигналов, поступающих от термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, омических устройств и милливольтовых устройств постоянного тока в унифицированный электрический выходной сигнал постоянного тока 4-20 мА (линейный по температуре или входному сигналу).
Измерительный преобразователь применяется для линейного преобразования среднеквадратичного значения тока в унифицированный аналоговый выходной сигнал постоянного тока. Информацию дает среднее значение выходного сигнала. Измерительный преобразователь отличается от других видов преобразователей способностью выполнять преобразования с установленной точностью. Измерительный преобразователь, выходной сигнал которого предназначен для наблюдения за объектом, является измерительным прибором высокой точности.
Работа измерительного преобразователя протекает в условиях, когда помимо основного сигнала Х, связанного с измеряемой величиной, на него воздействуют множество других сигналов Zi, рассматриваемых в данном случае как помехи
Рис. Структурная схема измерительного преобразователя (а) и его функция преобразования (б)
Важнейшей характеристикой измерительного преобразователя является функция преобразования (рис.5.4, б), которая описывает статические свойства преобразователя и в общем случае записывается в виде Y = F(X, Zi). Функция идеального измерительного преобразователя при отсутствии помех описывается уравнением Y = kX. Она линейна, безынерционна, стабильна и проходит через начало координат.
Реальная передаточная функция в статическом режиме имеет вид Y = k(1+ѓБ)X + ѓў0 + ѓў[F(X)] и может отличаться от идеальной смещением нуля ѓў0, наклоном ѓБ и нелинейной составляющей ѓў[F(X)].
Итак, для реализации основных операций управления необходимо аналоговый входной сигнал g(t) преобразовать в цифровую форму , т.е. представить его в виде последовательности кодов, поступающих с определенным тактовым интервалом (рис. 44). Такое преобразование включает в себя два этапа: амплитудное квантование и временное квантование.
рисунок - Амплитудное квантование сигналов
Квантование по уровню заключается в округлении значений процесса g(t) до величин , представленных конечным числом разрядов. Этот процесс можно пояснить графиком, представленными на рисунке. Процесс с непрерывными значениями сравнивается по величине с расположенными через интервал D амплитудного квантования уровнями. При этом вместо g(t) выбирается номер ближайшего уровня квантования. Предположим, что динамический диапазон значений входного сигнала g(t) ограничен и составляет интервал (gmin, gmax). Очевидно, общее число N уровней квантования определяется по формуле
При заданном числе уровней квантования N можно определить необходимое число разрядов для передачи. Например, для наиболее часто встречающейся двоичной системы число разрядов n = log 2 N . Если, скажем, N = 1024, то необходимо применять десятиразрядный двоичный код.
При замене аналогового сигнала g(t) числом с конечным числом разрядов возникает случайная ошибка амплитудного квантования .
Диапазон возможных значений этой ошибки ограничен: - D/2<(t)Реостатный измерительный преобразователь контрольная работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Как Можно Проверить Сочинение
Реферат: Функціональні зони міста
Сочинение Жить Значит Творить Добро
Как Подписывать Таблицы В Курсовой По Госту
Группа 2 Контрольная Работа
Дипломная Работа На Тему Финансовая Устойчивость
Дипломная работа по теме Дослідження та порівняльний аналіз алгоритмів кодування даних
Курсовая работа: Чехия и Словакия в середине 40-х - конце 90-х гг.
Дипломная работа по теме Анализ причин суицида в Японии
Дипломная работа по теме Развитие новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии
Курсовая работа: Законодательство революционной Франции 18 век. Скачать бесплатно и без регистрации
Дипломная работа: Творчество Эрнеста Хемингуэя. Скачать бесплатно и без регистрации
Клиенты и их потребности в сервисной деятельности
Курсовая работа по теме Фактор-группы. Cмежные классы
Реферат по теме Поверхности
Сочинение Рассуждение Что Такое Дружба Вывод
Реферат В П Бирюков Краевед
Курсовая работа по теме Зоны ограниченного суверенитета на территории бывшего СССР
Курсовая Работа На Тему Исследование И Анализ Рынка Окон И Дверей Санкт-Петербурга
Курсовая работа: Причины и история возникновения и развития кредитных отношений
Анализ процесса управления оборотными средствами на ОАО "ЗМЗ" - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа
Стандарты аудиторской деятельности - Бухгалтерский учет и аудит контрольная работа
Правовая защита авторского права и смежных прав - Государство и право курсовая работа


Report Page