Automatizace

Automatizace

  • Úvodní stránka
  • O stránce
  • Kontakt
  • Doporučujeme

  • Dopřejte si zastínění, které ladí s vašim bydlením - vnitřní rolety Isotra jsou dostupné v mnoha barvách.
  • Zažijte jedinečné thajské masáže Brno v Jasmine Spa.
  • Profesionální kódování šablon z PSD.
  • Kontaktní čočky - rychleji, levněji a pohodlněji to již nejde!
  • Obsah

  • Akční členy
  • Expertní systémy
    • Architektura
    • Stochastické měření
    • Základní složky systémů
  • Fuzzy logika
  • Měření PH
    • Acidobazické indikátory
    • Elektrody pro měření
  • Měření průtoku
    • Clona
    • Dýza
    • Reálné zapojení měř. okruhu
    • Rychlostní průtokoměry
    • Venturiho trubice
  • Měření teplot
    • Bezdotykové
    • Dilatační
    • Elektrické
  • Měření vlhkosti
    • Absolutní vlhkost
    • Relativní vlhkost
    • Rosný bod
  • Měření výšky hladiny
    • Rengenovým zářením
    • Ultrazvukem
  • Motory
    • Derivační motor
    • Seriový motor
    • Střídavé motory
  • Regulátory
    • P regulátor
    • Spojité regulároty
  • Regulované soustavy
    • Astatický RS
    • Bezkapacitní RS
    • Dvojkapacitní RS
    • Jednokapacitní RS
    • Jednokapacitní se zpožděním
    • Statická RS
  • Sensory

Elektrické


Odporové


Pracují na principu změny odporu v závislosti na teplotě. Například označení Pt100 což znamená že při 0 stupních celsia má odpor 100 ohmů.

Princip odporového můstku


Můstek je vyvážen jestli že součiny protilehlých odporů se rovnají. V tomto případě je v diagonále měřícího přístroje nulové napětí a přes přístroj teče nulový proud. Jestliže tato rovnováha neplatí můstek se rozváží a v diagonále měřícího přístroje se objeví napětí. Přístrojem protéká proud který je úměrný rozvážení můstku.

Měření pomocí odporových teploměrů dvouvodíčovích zapojení


Při změně teploty se mění odpor čidla Pt100. Dojde k rozvážení můstku a výchylka bude úměrná změně teploty. Při změně okolní teploty se mění elektrický odpor vodičů vedoucích k čidlu což by mělo za důsledek jinou vykazovací hodnotu v létě a v zimě.

Tento problém se řeší třívodíčovým zapojením a pro nejlepší měření čtyřvodičovým zapojením.

Třívodičové zapojení


Třívodičové zapojení funguje jako kompenzace vlivu okolní teploty na měření. Jestliže například okolní teplota se zvětší tak se musí vykompenzovat tato odchylka. Proto jsou zapojeny do protilehlých větví a tyto přírůstky se částečně vyruší.

Termočlánky


Elektrické měření - termočlánek

Seebeckův jev – dva rozdílné kovy které jsou v měrném spoji zahřívají tak se na jejich srovnávacích spojích objevuje termoelektrické napětí řádově v mV které je úměrné rozdílu teplot mezi měrným spojem a srovnávacím spojem.



iAutomatizace.cz 2008. Zákaz kopírování a přebírání obrázků bez souhlasu majitele stránky. Vytvořil Tomáš Gažůr