logo
Все ответы шпоры госы

Д атчики систем автоматики

Датчик – технический прибор, который преобразует физический параметр x в выходной сигнал ид, который может быть использован в устройствах автоматики.

В технике различают датчики общепромышленного и специального типа.

Общепромышленные датчики - регистрация сигналов, часто встречающихся в технике (датчики температуры, давления, соотношения и т. п.).

Специализированные датчики разрабатываются для данной СУ. В полиграфии - датчики контроля приводки, оптической плотности, степени увлажнения и т.п.

Датчики систем автоматики могут отличаться от датчиков измерительных систем (чувствительный элемент должен обеспечить однозначную связь между физическими параметрами х и ид).

Датчик должен иметь низкую погрешность. Статическая характеристика измерительного датчика должна быть по возможности линейной.

В системах автоматики свойства датчиков существенно нелинейные (датчики релейного типа). Датчики систем автоматики осуществляют динамическое преобразование входного сигнала (могут интегрировать или дифференцировать входной сигнал x(t)).

П ЧЭ — первичный чувствительный элемент; ПУ — предварительный усилитель.

ПЧЭ является основным элементом датчика, он преобразует физическую величину х'. Обычно мощность сигнала х' очень мала и в датчике располагается предварительный усилитель.

Основные функции предварительного усилителя: усиление сигнала х' по мощности; коррекция нелинейности статической характеристики первичного чувствительного элемента; коррекция динамических свойств; фильтрация высокочастотных помех; функциональное преобразование выходного сигнала (логарифмирование).

Р азличают обычные датчики, в которых выходной сигнал ид пропорционален физическому параметру x, и двухтактные датчики или дифференциальные датчики. В этих датчиках выходной сигнал ид пропорционален разности измеряемого сигнала х и его заданного значения xзад, т.е. uд=х-хзад

Классификация датчиков

П о наименованию физических параметров, для измерения которого предназначен датчик (датчик температуры, расхода, натя­жения и т. п.); По принципу, который заложен в основу работы датчика (мембранный датчик давления, термопарный датчик температуры, пружинный датчик натяжения); По физической природе вых сигнала (пневматические, гидравлические, электрические, электронные, световые, оптоэлектронные датчики); По характеру квантования входных и выходных сигналов датчики делятся на аналоговые (с непрерывным выходным сигналом), импульсные (с квантованным по времени выходным сигналом) и цифровые (с выходным сигналом, квантованным по времени и по уровню). Понятие «импульсный» характеризует принцип работы датчика (импульсный датчик приводки или увлажнения); По свойству линейности статической характеристики различают пропорциональные (линейные) и нелинейные датчики (логические датчики); По динамическому преобразованию входного сигнала (малоинерционные, инерционные, интегрирующие, дифференцирующие и т.п.); По свойствам функционального преобразования различают: обычные и функциональные датчики (функциональные преобразования выходного сигнала); По учету заданного значения измеряемой величины - обычные и двухтактные датчики.

Статической характеристикой датчика φ(х) называется зависимость установившихся значений выходного сигнала ид, полученная при постоянных значениях входного сигнала x, т.е. uд= φ(х).

Для датчиков указывается область, допустим режимов.

Чувствительностью датчика S(x) называется первая производная от его статической характеристики φ(х), т.е. .

На линейном участке статической характеристики чувствительность S примерно постоянна: S=S0.

Чем выше чувствительность датчика, тем лучше качество его работы. Для линейных датчиков значение чувствительности S совпадает с коэффициентом передачи, т.е. S=Kд.

Значение Kд показывает, как изменяется значение выходного сигнала при изменении входного сигнала х на единицу измерения.

Для нелинейных датчиков значение чувствительности переменно. Область допустимых режимов - чувствительность датчика максимальна, т.е. S=S0 - наилучшая помехозащищенность датчика.

Инерционность датчика оценивается по соотношению времени установления показаний датчика и времени установления сигналов либо в объекте . либо в других элементах СУ.

<< — датчик малоинерционный. = — датчик инерционный.

>> — датчик сильно инерционный.

Динамика датчика влияет на динамику системы. При динамическом анализе датчиков, выделяется инерционная часть W(p), коэффициент передачи которой равен 1, т.е.

Тогда динамические структуры датчика с инерционностью на входах и выходах.

Для датчиков различают два показателя мощности: мощность от источника питания Pпотр, мощность, от технологического процесса Pтп. Pпотр<< Pтп

Pпотр значительно меньше ограничивает возможность применения датчика, так как по этому показателю рассчитывается мощность блока питания.