🗊Презентация Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №1Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №2Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №3Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №4Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №5Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №6Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №7Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №8Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №9Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №10Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №11Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №12Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №13Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №14Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №15Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №16Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №17Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №18Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №19

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики. Доклад-сообщение содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Новоуральский технологический институт - ‹‹Национальный исследовательский ядерный университет ‹‹МИФИ››
кафедра: «Промышленная электроника»
 
Презентация 
по дисциплине : «Учебная практика»
на тему: «Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики»
Проверил: Руководитель практики                                                    Выполнил: Студент
Техник Iкат.                                                                                           гр. ЭН-26д
Горлова С. А.                                                                                         Пшеницын М. Е.
Новоуральск
2018
Описание слайда:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Новоуральский технологический институт - ‹‹Национальный исследовательский ядерный университет ‹‹МИФИ›› кафедра: «Промышленная электроника» Презентация по дисциплине : «Учебная практика» на тему: «Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики» Проверил: Руководитель практики Выполнил: Студент Техник Iкат. гр. ЭН-26д Горлова С. А. Пшеницын М. Е. Новоуральск 2018

Слайд 2


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Виды датчиков. Применение. Пьезоэлектрические датчики, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14






Пьезоэлектрический датчик
        Измерительный преобразователь механического усилия
 в электрический сигнал

Работа пьезоэлектрического датчика основана на прямом пьезоэлектрическом эффекте, а именно на преобразовании механической энергии в электрическую. Пьезоэлектрический эффект возникает из-за связи между электрическими и механическими свойствами материала, обычно – кристаллического.
Когда к пьезоэлектрику прикладывается механическое напряжение, он поляризуется в указанном направлении, и между его гранями появляется электрическая разность потенциалов. Величина механического напряжения, приложенного к кристаллу, прямо связана с величиной его деформации, а, следовательно, и с разностью потенциалов между его гранями. Это позволяет по измеренной величине напряжения узнать величину действующей на пьезокристалл силы.
Описание слайда:
Пьезоэлектрический датчик         Измерительный преобразователь механического усилия  в электрический сигнал Работа пьезоэлектрического датчика основана на прямом пьезоэлектрическом эффекте, а именно на преобразовании механической энергии в электрическую. Пьезоэлектрический эффект возникает из-за связи между электрическими и механическими свойствами материала, обычно – кристаллического. Когда к пьезоэлектрику прикладывается механическое напряжение, он поляризуется в указанном направлении, и между его гранями появляется электрическая разность потенциалов. Величина механического напряжения, приложенного к кристаллу, прямо связана с величиной его деформации, а, следовательно, и с разностью потенциалов между его гранями. Это позволяет по измеренной величине напряжения узнать величину действующей на пьезокристалл силы.

Слайд 15





Сложность, однако, заключается в том, что как источник напряжения пьезокристалл сродни скорее заряженной емкости, чем батарейке. Если пьезоэлектрик деформировать, и оставить его в этом состоянии, то напряжение между обкладками уменьшится из-за оседания на них ионов воздуха и тока, протекшего через систему регистрации. Таким образом, при неизменной деформации пьезоэлектрика напряжение между обкладками будет уменьшаться, пока не достигнет нуля. Поэтому пьезодатчик удобен в использовании только при измерении относительно быстрых деформаций.
Сложность, однако, заключается в том, что как источник напряжения пьезокристалл сродни скорее заряженной емкости, чем батарейке. Если пьезоэлектрик деформировать, и оставить его в этом состоянии, то напряжение между обкладками уменьшится из-за оседания на них ионов воздуха и тока, протекшего через систему регистрации. Таким образом, при неизменной деформации пьезоэлектрика напряжение между обкладками будет уменьшаться, пока не достигнет нуля. Поэтому пьезодатчик удобен в использовании только при измерении относительно быстрых деформаций.
К достоинствам пьезоэлектрического датчика надо отнести его дешевизну, простоту как в изготовлении, так и в использовании (для измерений необходим только пьезодатчик и вольтметр, нет необходимости в дополнительных источниках энергии). Еще одним достоинством пьезоэлектрического датчика является то, что измерение воздействий на него со всех сторон может производиться одновременно и в одной точке. Это дает возможность делать гораздо более точные и надежные трех-координатные датчики виброускорений и т.п.
В ряде случаев, необходимо учитывать влияние в таких датчиках обратного пьезо-эффекта. Если к пьезо-датчику прикладывается электрический потенциал, то поляризация пьезоэлектрика во внешнем электрическом поле порождает изменение его размеров и механическое воздействие на окружение. Таки образом, подача электрического напряжения на пьезо-датчик приводит к его расширению либо сжатию, т.е. датчик превращается в простейший вариант двигателя.
Описание слайда:
Сложность, однако, заключается в том, что как источник напряжения пьезокристалл сродни скорее заряженной емкости, чем батарейке. Если пьезоэлектрик деформировать, и оставить его в этом состоянии, то напряжение между обкладками уменьшится из-за оседания на них ионов воздуха и тока, протекшего через систему регистрации. Таким образом, при неизменной деформации пьезоэлектрика напряжение между обкладками будет уменьшаться, пока не достигнет нуля. Поэтому пьезодатчик удобен в использовании только при измерении относительно быстрых деформаций. Сложность, однако, заключается в том, что как источник напряжения пьезокристалл сродни скорее заряженной емкости, чем батарейке. Если пьезоэлектрик деформировать, и оставить его в этом состоянии, то напряжение между обкладками уменьшится из-за оседания на них ионов воздуха и тока, протекшего через систему регистрации. Таким образом, при неизменной деформации пьезоэлектрика напряжение между обкладками будет уменьшаться, пока не достигнет нуля. Поэтому пьезодатчик удобен в использовании только при измерении относительно быстрых деформаций. К достоинствам пьезоэлектрического датчика надо отнести его дешевизну, простоту как в изготовлении, так и в использовании (для измерений необходим только пьезодатчик и вольтметр, нет необходимости в дополнительных источниках энергии). Еще одним достоинством пьезоэлектрического датчика является то, что измерение воздействий на него со всех сторон может производиться одновременно и в одной точке. Это дает возможность делать гораздо более точные и надежные трех-координатные датчики виброускорений и т.п. В ряде случаев, необходимо учитывать влияние в таких датчиках обратного пьезо-эффекта. Если к пьезо-датчику прикладывается электрический потенциал, то поляризация пьезоэлектрика во внешнем электрическом поле порождает изменение его размеров и механическое воздействие на окружение. Таки образом, подача электрического напряжения на пьезо-датчик приводит к его расширению либо сжатию, т.е. датчик превращается в простейший вариант двигателя.

Слайд 16





Приминение эффекта
Пьезоэлектрические датчики используются в научных исследованиях и в тех устройствах, где необходимы высокая точность, надежность и малые размеры. Так, они используются в акселерометрах, в акустических и вибрационных измерениях и пр.
Пьезоэлектрические датчики целесообразно применять при измерении быстроменяющегося давления; если давление меняется медленно, то возрастает погрешность преобразования из-за «стекания» электрического заряда с пластин на корпус. Включением дополнительного конденсатора параллельно пьезоэлектрическому датчику можно уменьшить погрешность измерения, однако при этом уменьшается напряжение на выводах датчика. Основные достоинства пьезоэлектрических датчиков — их высокие динамические характеристики и способность воспринимать колебания давления с частотой от десятков гц до десятков Мгц. Применяются при тензометрических измерениях, в весовых и сортировочных (по весу) устройствах, при измерениях вибраций и деформаций и т.д
Описание слайда:
Приминение эффекта Пьезоэлектрические датчики используются в научных исследованиях и в тех устройствах, где необходимы высокая точность, надежность и малые размеры. Так, они используются в акселерометрах, в акустических и вибрационных измерениях и пр. Пьезоэлектрические датчики целесообразно применять при измерении быстроменяющегося давления; если давление меняется медленно, то возрастает погрешность преобразования из-за «стекания» электрического заряда с пластин на корпус. Включением дополнительного конденсатора параллельно пьезоэлектрическому датчику можно уменьшить погрешность измерения, однако при этом уменьшается напряжение на выводах датчика. Основные достоинства пьезоэлектрических датчиков — их высокие динамические характеристики и способность воспринимать колебания давления с частотой от десятков гц до десятков Мгц. Применяются при тензометрических измерениях, в весовых и сортировочных (по весу) устройствах, при измерениях вибраций и деформаций и т.д

Слайд 17





Реализация эффекта
Датчики давления пьезоэлектрические типа 014МТ, 018 и 019 предназначены для преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический сигнал и ис-пользуются в первичных преобразователях скорости потока вихревых счетчиков воды, тепла, газа, пара и других однородных сред.
Датчики попарно монтируются в элементы трубопровода с условным проходом от 25 до 200 мм за телом обтекания и регистрируют вихри, частота и количество которых пропор-ционально скорости потока и объемному расходу.
Описание слайда:
Реализация эффекта Датчики давления пьезоэлектрические типа 014МТ, 018 и 019 предназначены для преобразования быстропеременного и импульсного давления в электрический сигнал и ис-пользуются в первичных преобразователях скорости потока вихревых счетчиков воды, тепла, газа, пара и других однородных сред. Датчики попарно монтируются в элементы трубопровода с условным проходом от 25 до 200 мм за телом обтекания и регистрируют вихри, частота и количество которых пропор-ционально скорости потока и объемному расходу.

Слайд 18





Конструкция датчика
Конструкция датчика состоит из пьезокерамического датчика и предусилителя, заключенных в металлическом герметичном корпусе (рис.1).
Датчик применяется для формирования электрического сигнала, пропорционального ускорению, возникающему при вибрациях.

Областями применения датчиков ускорения являются
сейсмометрия,
охранные системы(идентификация наличия акустического возмущения и координирования источника возмущения - охрана сухопутной границы),
медицина (контроль источника акустического возмущения),
 строительство и эксплуатация транспортных магистралей, зданий, плотин, виадуков и др. (контроль изменения)
                                                        габариты датчика :
Описание слайда:
Конструкция датчика Конструкция датчика состоит из пьезокерамического датчика и предусилителя, заключенных в металлическом герметичном корпусе (рис.1). Датчик применяется для формирования электрического сигнала, пропорционального ускорению, возникающему при вибрациях. Областями применения датчиков ускорения являются сейсмометрия, охранные системы(идентификация наличия акустического возмущения и координирования источника возмущения - охрана сухопутной границы), медицина (контроль источника акустического возмущения), строительство и эксплуатация транспортных магистралей, зданий, плотин, виадуков и др. (контроль изменения) габариты датчика :

Слайд 19





Литература
Описание слайда:
Литература



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию