Rad otpornog pretvarača i njegove primjene

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Otporni pretvarači poznati su i kao otporni senzori ili pretvarači promjenjivog otpora. Ti se pretvarači najčešće koriste za izračunavanje različitih fizičkih veličina poput tlaka, vibracija, temperature, sile i pomaka. Ovi pretvarači rade i u primarnom i u sekundarnom. Ali općenito, oni se koriste kao sekundarni, jer izlaz primarnog pretvarača može raditi kao ulaz u otporni pretvarač. Izlaz koji se postiže iz njega prilagođava se količini ulaza i daje ulaznu vrijednost izravno. Ovaj članak raspravlja o pregledu ovog pretvarača.

Što je otporni pretvarač?




Otporni pretvarač može se definirati kao otpor pretvarača koji se može promijeniti zbog utjecaja okoliša. Ovdje se promjena otpora može izračunati uz pomoć mjernih uređaja poput AC ili DC. Glavna svrha ovog pretvarača je mjerenje fizičkih veličina poput vibracija, pomaka, temperature itd.

fizičko mjerenje veličine prilično nije lako. Fizičke veličine mogu se mijenjati korištenjem ovog pretvarača u promjenjivi otpor. Korištenjem brojila može se lako izmjeriti. Metoda razlike u otpornosti široko se koristi u industrijskim primjenama.



otpornik-pretvarač

otpornik-pretvarač

Ovaj pretvarač radi i na primarnom i na sekundarnom. Primarni pretvarač pretvara fizičke veličine u mehanički signal, dok sekundarni pretvarač izravno u električni signal.

Glavne vrste otpornih pretvarača uključuju potenciometre, otpornike osjetnika položaja, otpornike pretvornika tlaka, termistore, manometre i LDR .


Rad otpornog pretvarača

Ovo je najčešće korišten pretvarač za izračunavanje tlaka, temperature, sile, pomaka, vibracija itd. Da bi se razumio rad otpornog pretvarača, štap vodiča smatra se primjerom ovog pretvarača.

Ovi pretvarači rade na principu duljine vodiča koja je izravno proporcionalna otporu vodiča i obrnuto je proporcionalna površini vodiča. Dakle, denominirana duljina vodiča je 'L', površina je 'A', a otpor je 'R', a otpor je 'ρ'. Stabilan je za svaki materijal koji se koristi u konstrukciji vodiča.

R = ρL / A

Iz gornje jednadžbe,

‘R’ je otpor vodiča.

‘A’ je bočni dio vodiča.

'L' je dužina dirigenta.

‘Ρ’ - otpor vodiča.

Otpor pretvarača može se mijenjati zbog vanjskih čimbenika okoliša, kao i zbog fizičkih svojstava vodiča. Promjena otpora može se izmjeriti pomoću izmjeničnih ili istosmjernih uređaja. Ovaj pretvarač djeluje kao primarni, kao i kao sekundarni pretvarač. Primarni pretvarač koristi se za promjenu fizičke veličine u mehanički signal, dok se sekundarni pretvarač koristi za pretvaranje mehaničkog signala u električni signal.

Otporni krug pretvarača

Najbolji primjer ovog sklopa je klizni kontaktni uređaj. Shema spoja ovoga prikazana je u nastavku. Klizni kontakt ovog pretvarača uglavnom uključuje dugački vodič čija se duljina može mijenjati. Jedna je strana vodiča spojena dok je druga strana dirigent može se povezati s četkom / klizačem koji se kreće kroz cijelu dužinu vodiča.

krug otpornika-pretvarača

krug otpornika-pretvarača

Pomak predmeta može se izračunati spajanjem na klizač. Kad god se predmetu daje energija za njegovo pomicanje iz prvog položaja, tada se klizač pomiče s duljinom vodiča. Tako će se duljina vodiča promijeniti kako bi se odrazila na promjenu unutar otpora vodiča. Pretvarač poput potenciometar radi na principu tipa kliznog kontakta koji se koristi za izračunavanje linearnog i kutnog pomaka.

Primjene otpornog pretvarača

Primjene otpornog pretvarača uključuju potenciometar, otpor termometar , tenzometri, termistor itd.

  • Ti se pretvarači uglavnom koriste za izračunavanje temperature u nekoliko primjena.
  • Primjene otpornog pretvarača uključuju potenciometar, otporni termometar, tenzomere, termistor itd.
  • Ti se pretvarači koriste za mjerenje pomaka.
  • Najbolji primjeri ovog pretvarača su potenciometri poput rotatora i translacije. Njihov otpor može se mijenjati s odstupanjem unutar njihove duljine kako bi se izmjerio pomak.
  • The poluvodički materijal otpor se može promijeniti kada se na njemu dogodi naprezanje. Ovo se svojstvo može koristiti za mjerenje sile, pomaka i tlaka itd.
  • Otpor metala može se promijeniti zbog promjene temperature. Tako se ovo svojstvo može koristiti za izračunavanje temperature.
  • Ovo je načelo rada koeficijent temperature termistorskih materijala koji se može mijenjati temperaturom. Koeficijent temperature termistora je negativan, što znači da je to obrnuto proporcionalno otporu.

Prednosti otpornog pretvarača

Prednosti otpornog pretvarača uključuju sljedeće.

  • Ovi pretvarači daju brze odgovore.
  • Dostupni su u različitim veličinama i imaju visoku otpornost.
  • Napon inače struje za izmjenični i istosmjerni tok pogodan je za izračunavanje promjenjivog otpora.
  • Niske su cijene.
  • Rad ovih pretvarača vrlo je jednostavan i koristi se u raznim primjenama gdje god potrebe uglavnom nisu ozbiljne.
  • Oni se koriste za mjerenje ogromnih amplituda pomaka.
  • Njegova električna učinkovitost izuzetno je visoka i daje adekvatnu snagu za upravljanje.

Mane

Kada se koriste ovi pretvarači, potrebna je velika snaga za pomicanje kliznih kontakata. Klizni kontakti mogu se iscrpiti, postati neravni i stvoriti buku.

Dakle, ovdje se radi o rezistivu pretvarač koja se koristi u različitim primjenama unutar izmjerene transdukcije poput tlaka, mehaničkog naprezanja, pomaka, opterećenja, sile, temperature, kao i brzine brzine fluida u električne o / ps. Ovi uređaji temelje se na promjeni unutar otpora do kojeg dolazi mjerenim. Evo pitanja za vas, koji su primjeri otpornog pretvarača?