数显仪表工作原理-课程设计.docx
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1、数显仪表工作原理-课程设计 第1章数显仪表工作原理 1.1数字显示仪表概述 用数字显示被测值的仪表。把测量转化为数字量并以数字形式显示出来的仪表。工业测量中被测量变或位移、电流、电压、空气压等模拟量,经模数转换器,把模似量换成数字量(简称模数转换)。数字仪表以数字的形式显示被测量,读数直观。一般包括:用标度盘和指针指示电量,用电磁力为基础的电括测量线路,模数转换和数字显示三部份。 1.2数字仪表的主要技术指标 (一)显示数位 以十进制显示被测变量值的位数称为显示位数。能够显示“09”的数字位称为“满位”。 (二)仪表的量程 仪表标称范围的上,下限之差的模。量程有效范围上限为满度值。 (三)精度
2、 目前数字显示仪表的精度表示法有三种:满度的%字,读数的%字,读数的%满度的%,系数n是显示仪表读数最末一位数字的变化,一般n=1。 (四)分辨力和分辨率 数字仪表的分辨力是指末位数字改变一个字所对应的被测变量的最小变化值,他表示了仪表能够检测到的被测量最小变化的能力。 分辨率指仪表现实的最小数值与最大数值之比。 (五)输入阻抗 数字是显示仪表是一种高输入阻抗的仪表,输入阻抗可达12 10。 (六)抗干扰能力 数字式显示仪表一般用串模干扰抑制比和共模干扰抑制来表征抗干扰能力大小。 1.3数字显示仪表的特点 1)数字显示,读数不存在视觉误差。 2)精确度一般较高,数字电工仪表由于没有机电类仪表的
3、可动部分,所以机械摩檫,变形的影响极小,只要元器件的质量、性能上没问题,数 字仪表是比较容易制成很高精准度的仪表,比如深圳科立恒电子有限公司的生产的KM显示表精度都已经达到了0.01%,代理的CSS系列产品已经达到了十万分之一的精确度,而目前一般机电类仪表精准度达0.1%已很不容易,而数字仪表可轻易达到0.05%,目前有些数字仪表以达到0.01%的精确度。 3)灵敏度高。由于有些数字仪表内多设有各种放大线路或器件,所以可测量较小的信号,如1mA左右的电流信号号、0.01Hz的频率信号 4)输入阻抗高。数字仪表一般本身有工作电源,除测量电流外,一般阻抗都可以制得较高,使在测量时对被测物理量影响很
4、小。 5)使用方便。特别是实验室用便携式、台式仪表,可制成多量程(目前有-19999999显示量程的KM表系),多功能仪表(可测量电流电压频率功率线速转速)。 6)性价比高 7)抗干扰性能教差,由于数字仪表灵敏度高,其副作用就是抗干扰性能差,外磁场和电场等变化容易引起读书变化,为了解决这一现象;深圳科立恒公司,在技术方面投入巨资,应用先进的表面贴装工艺和电磁隔离技术,弧型设计面板确保仪表的长期稳定。 8)数字仪表的精确度,表示方法不同于指针式仪表,数字仪表一般多以上量限或读数值为基准值的百分数再加上几个数字来表示该表的精确度,比如KM系列数显仪表,系统精度0.1%(直流),0.2%(交流)满刻
5、度1字。一般多功能,多量程的数字多用表的各功能、量程档位不同时,精确度也不一样。 1.4压力传感器的工作原理 在压力传感器半导体硅片上有一层扩散电阻体,如果对这一电阻体施加压力,由于压电电阻效应,其电阻值将发生变化。受到应变的部分,即膜片由于容易感压而变薄,为了减缓来自传感器底座应力的影响,将压力传感器片安装在玻璃基座上。 当向空腔部分加上一定的压力时,膜片受到一定程度的拉伸或收缩而产生形变。,受到拉伸的电阻R2和R4的阻值增加;受到压缩的电阻R1和R3阻值减小。由于各压电电阻如那样组成桥路结构,如果将它们连接到恒流源上,则由于压力的增减,将在输出端获得输出电压V,当压力为零时的V等于偏置电压
6、V offset,在理想状态下我们希望V offset=0V,实际上在生成扩散电阻体时,由于所形成的扩散电阻体尺寸大小的不同和存在杂质浓度的微小差异,因此总是有某 个电压值存在。压力为零时,R1=R2=R3=R4=R,我们把加上一定压力时R1、R2电阻的变化部分记作R;相应R3、R4电阻的变化部分记作-R,于是V=RI。这个V相对压力呈现几乎完全线性的特性,只是随着温度的变化而有所改变。 压力传感器的工作原理是当压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。压力传感器的性能主要取决于压敏元件(即压敏电阻)、放大电路,以及生产中的标定和老化工艺。在目前的压力传感
7、器封装工艺中,通常可以将压阻式敏感芯体做得体积小巧、灵敏度高,而且稳定性好,并将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料(通常为不锈钢)结合在一起,这样一来,就能确保压力传感器过载能力强和抗冲击压力强。该类传感器适合测量高量程范围的压力变化,尤其在1Mpa以上时,线性很好,精度也很高,并适合测量与应变材料兼容的各类介质。陶瓷压阻在结构上,该类传感器将压敏电阻以惠司通电桥形式与陶瓷烧结在一起。其过载能力较应变片类低一些,抗冲击压力较差,但灵敏度较高,适合测量50Kpa以上的高量程范围,而且耐腐蚀,温度范围也很宽。抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变
8、,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,可以和应变式传感器相兼容。陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。陶瓷的热稳定特性及它的厚膜电阻可以使它的工作温度范围高达-40135,而且具有测量的高精度、高稳定性。电气绝缘程度大于2kV,输出信号强,长期稳定性好。与上述两种结构不同,扩散硅采用在硅片上注入粒子形成惠司通电桥形式的压敏电阻。被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检
9、测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。因此扩散硅传感器灵敏度和精度最高,适合测量1kpa到40Mpa的压力范围。一般情况下,扩散硅传感器分为带隔离膜片和非隔离膜片两种,非隔离膜片只能测量干净的气体,隔离膜片为软性膜片和刚性膜片,适合测量各种类型的介质。压电式传感器是利用某些晶体的极化效应,即当晶体沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应。压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠、磷酸二氢胺、钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等,其中石
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