Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ИС параллельно-последовательного действия (многоточечные)

Сканирующие ИС

Сканирующие ИС выполняют последовательно измерения множества величин с помощью одного канала. В состав системы входит сканирующее устройство (СкУ), которое перемещает датчик в пространстве (рис. 3.5).

 

Рис. 3.5. Структурная схема сканирующей измерительной системы

 

Различают два способа сканирования – пассивное и активное.

Пассивное сканирование – движение по заранее заданной траектории.

Активное сканирование – траектория изменяться в зависимости от результатов измерения.

Примеры применения сканирующих систем – измерение температурных полей, нахождение экстремальных значений исследуемых полей (давлений, механических напряжений), нахождение одинаковых значений параметра. Недостаток систем – малое быстродействие.

Многоточечные ИС применяют в сложных объектах с большим числом измеряемых параметров (рис. 3.6).

В этих системах при множестве датчиков {Д i } имеется либо один измерительный тракт (см. рис. 3.6, а) и измерительный коммутатор SW, либо множество датчиков {Д i } и множество вторичных приборов {B i } (см. рис. 3.6, б).

Измерительные коммутаторы служат для согласования параллельных и последовательных элементов во времени. Они должны обладать определенными метрологическими характеристиками (погрешностью, быстродействием).

Контактные измерительные коммутаторы – лучшие показатели по точности (10–5…10–6), но имеют низкое быстродействие, малое количество коммутируемых цепей и не работают по заявкам.

 

Рис. 3.6. Структурная схема многоточечной измерительной системы:

а – с одним коммутатором; б – с двумя коммутаторами

 

Бесконтактные измерительные коммутаторы – имеют более низкую точность, погрешность составляет 10-3…10-4, но значительно лучшие остальные показатели.

К недостаткам многоточечных систем относят пониженное быстродействие и точность за счет использования коммутаторов.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Многоканальные ИС | Системы автоматического контроля
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 181; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.