[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 25,4
Содержание:
Содержание
Введение 3
1. Общие сведения об интеллектуальных датчиках 4
1.1. Структура интеллектуальных датчиков 4
1.2. Реализуемые интеллектуальными датчиками функции 5
2. Интеллектуальные датчики температуры 8
2.1. Основные характеристики датчиков температуры 8
2.2. Основные типы интеллектуальных датчиков температуры 10
Заключение 24
Библиографический список 25

Библиографический список
1. Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики (перспективные направления развития): Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 332 с.
2. Ицкович, Э.Л. Современные интеллектуальные датчики общепромышленного назначения. Их особенности и достоинства // Измерения, контроль, автоматизация. Датчики и системы (Журнал в журнале), №2, 2002. С. 4-6.
3. Марченко И.О. Система проектирования реконфигурируемых интеллектуальных датчиков // Датчики и системы. 2012. № 2. С. 2-5
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186846. Реферат Интеллектуальные датчики температуры

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Полупроводниковые датчики температуры

    …..редпосылки в значительной мере определялась возможностями устройств для
    получения информации о регулируемом параметре или процессе, т.е.
    возможностями датчиков. Датчики, преобразуя измерительный параметр в
    выходной сигнал, который можно измерить и оценить количественно, являются
    как бы органами чувств современной техники. 2. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Среди широкого разнообразия измерительных параметров одним из
    основных является температура. Ее измерение необходимо во всех сложных
    технологических процессах. Большое разнообразие датчиков температуры,
    работающих на различных физических принципах и изготовленных из различных
    материалов, позволяет измерять ее даже в самых труднодоступных местах –
    там, где другие параметры измерить невозможно. Так например, в активной
    зоне атомных реакторов установлены только датчики температуры, измерение
    которой позволяет оценить другие теплоэнергетические параметры, такие как
    давление, плотность, уровень теплоносителя и т.д. [1]. В повседневной жизни, в быту также применяются датчики температуры,
    например для регулирования отопления на основании измерения температуры
    теплоносителя на входе и выходе, а также температуры в помещении и наружной
    температуры; регулирование температуры нагрева воды в автоматических
    стиральных машинах; регулирование температуры электроплит, электродуховок и
    т.п. 3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ Любой датчик, в том числе и датчик температуры, может быть описан
    рядом характеристик, совокупность которых позволяет сравнивать датчики
    междусобой и целенаправленно выбирать датчики, наиболее соответствующие
    конкретным задачам. Перечислим основные из этих характеристик [2]: 1. Функция преобразования (градуировочная характеристика) представляет собой функциональную зависимость ее выходной величины от измеряемой величины: y = f(x) (1) Зависимость представляется в именованных величинах: y – в единицах
    выходного сигнала или параметрах датчика, x – в единицах измеряемой
    величины. Для датчиков температуры – Ом/(С или мВ/К. 2. Чувствительность – отношение приращения выходной величины датчика к приращению его входной величины: S = dy/dx (2) Для линейной части функции преобразования чувствительность датчика
    постоянна. Чувствительност датчика характеризует степень совершенства
    процесса преобразования в нем измеряемой величины. 3. Порог чувствительности – минимальное изменение значения входной величины, которое можно уверенно обнаружить. Порог чувствительности связан как с природой самой измеряемой величины, так и с совершенством процесса преобразования измеряемой величины в датчике. 4. Предел преобразования – максимальное значение измеряемой величины, которое может быть измерено без необратимых изменений в датчике в результате рабочих воздействий. Верхний предел измерений датчика обычно меньше предела преобразования по крайней мере на 10%. 5. Метрологические характеристики – определяются конструктивно- технологическими особенностями датчика, стабильностью свойств применяемых в нем материалов, особенностями процессов взаимодействия датчика с измеряемым объектом. Метрологические характеристики, в свою очередь, определяют характер и
    величины погрешностей измерения датчиков. Часть погрешностей могут быть
    случайными и они учитываются методами математической статистики.
    Систематические погрешности могут быть аналитически описаны и исключены из
    результатов измерения. Основными видами систематических погрешностей являются: – погрешности, обусловленные нелинейностью функции преобразования, что характерно для полупроводниковых датчиков температуры [3]; – погрешности, обусловленные вариацией функции преобразования вследствие изменения направления действия входной величины (для датчиков температуры это нагрев-охлаждение); – погрешности, обусловленные несоответствием динамических возможностей датчика скорости воздействия входной величины. Может быть учтено введением коэффициента термической инерции; – дополнительные по…