传感器与检测技术实验报告分解(2)

(3)打开加热开关,观察差动放大器输出电压的变化,每隔1-2分钟记录一次电压值,待温度不再上升时(达到相对的热稳定状态),记录电压表读数,并求出温度值;

(4)本仪器上热电偶是由两支铜-康铜热电偶串接而成,热电偶的冷端温度为室温,放大器的增益为100倍,计算热电势时均应考虑进去。用温度计读出热电偶参考端所处的室温t1; E(t , to) = E(t , t1) + E(t1 , to) 实际电动势 测量所得电势 温度修止电动势

式中E为热电偶的电动势,t为热电偶热端温度,to为热电偶参考端温度为0℃,t1为热电偶参考端所处的温度。查阅铜-康铜热电偶分度表,求出加热端温度t;

2.热敏电阻的测温试验步骤

(1)观察装于悬臂梁上封套内的热敏电阻,将热敏电阻接入温度变换器RT端口,调节“增益”旋钮,使加热前电压输出U0端的输出电压值尽可能大但不超量程,记录U RT0值;

(2)用温度计测出环境温度,记录T0值。(用国际温标);

(3)打开加热器,观察温度变换器输出电压的变化情况。每隔1分钟,尽可能同时测出热电偶、热敏电阻传感器的输出电压,记入数据表。直至电压稳定;

(4)根据计算热电偶的稳定温度值T, 计算第5点的温度值T1。

11U1?lnRT1? T1BURTT

5

西华大学实验报告

五、实验过程记录(数据、图表、计算等)

六、实验结果分析及问题讨论

指导教师签字: 6

西华大学实验报告

西华大学实验报告(理工类)

开课学院及实验室:自动检测及自动化仪表实验室 实验时间 : 年 月 日

学 生 姓 名 学生所在学院 课 程 名 称 实验项目名称 率综合实验 指 导 教 师 林艳、陈高燕 项 目 学 分 学 号 电气信息学院 传感器与检测技术 实验三:基于上位机检测的光电测速、测频项 目 代 码 成 绩 年级/专业/班 课 程 代 码 106088009 一、实验目的

在工业生产和科学实验中,转速测量是一个很重要的问题。通过该试验,达到以下综合目的: 1.了解光电转速传感器的工作原理; 2.掌握光电测速的系统结构; 3.学会通过测量脉冲计算转速; 4.了解计算机测速的基本环节;

5.了解光电转速中环境光对测速的影响。

二、实验原理

1. 采用光电转速传感器进行测速;

2. 采用频率计通过测量光电转速传感器的脉冲计算转速; 3. 采用示波器通过测量光电转速传感器的脉冲计算转速;

4. 通过数据采集板,经过RS232与计算机通信进行速度的测量与显示。 5. 采用人为干扰的方法,观察环境光对光电测速的影响。

三、实验设备、仪器及材料

光电传感器、光电变换器、测速电机及转盘、电压 / 频率表2KHZ档、示波器、数据采集卡、计算机。

四、实验步骤(按照实际操作过程)

光电转速传感器是根据光敏二极管工作原理制造的一种感应接收光强度变化的电子器件,当它发出的光被目标反射或阻断时,则接收器感应出相应的电信号。光电式传感器由独立且相对放置的光发射器和收光器组成,通过光发射器和收光器之间并阻断光线时,传感器输出信号。

信号结构盘是反射式结构,将信号盘与电机安装在一起,使其随电机转动;传感器固定在支架上,垂直于转速盘,当转速盘旋转时,光电传感器就输出矩形脉冲信号,每6个脉冲对应电动机1转。信号盘旋转一周产生的脉冲数,等于其上的齿数。采用频率计通过测量光电转速传感器的脉冲计算转速;采用示波器测转速。

7

西华大学实验报告

五、实验过程记录(数据、图表、计算等)

六、实验结果分析及问题讨论

指导教师签字: 8

西华大学实验报告

西华大学实验报告(理工类)

开课学院及实验室:自动检测及自动化仪表实验室 实验时间 : 年 月 日

学 生 姓 名 学生所在学院 课 程 名 称 实验项目名称 激励特性综合实验 指 导 教 师 林艳、陈高燕 项 目 学 分 学 号 电气信息学院 传感器与检测技术 实验四:基LABVIEW的霍尔式传感器的直流项 目 代 码 成 绩 年级/专业/班 课 程 代 码 106088009 一、实验目的

1.了解霍尔式传感器的工作原理; 2.熟悉霍尔式传感器的结构; 3.学会用霍尔传感器做静态位移测试; 4.了解基于LABVIEW的测试系统构成。

二、实验原理

在一块通电的半导体薄片上,加上和片子表面垂直的磁场B,在薄片的横向两侧会出现一个电压VH,这种现象就是霍尔效应,VH称为霍尔电压:

VH = KHIB

霍尔元件一旦制成,KH为常数。霍尔器件是一种磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。

霍尔传感器是由两个环形磁钢组成梯度磁场和位于梯度磁场中的霍尔元件组成,当霍尔元件通以恒定的电流时,霍尔元件就有电势输出。如图4.1 (a)所示的两块永久磁铁相同极性相对放置,将霍尔元件置于中间,其磁感应强度为零,这个位置可以作为位移的零点。当霍尔器件在Z轴方向位移?Z时,霍尔器件有一电压UH输出,其输出特性如图9-20(b)所示。

图4.1 霍尔位移测量

9

西华大学实验报告

2V 差放 电压表 WD - + R 图4.2 测量原理图

只要测出UH值,即可得到位移的数值。位移传感器的灵敏度与两块磁钢间距离有关,距离越小,灵敏度越高。一般要求其磁场梯度大于0.03T/mm,这种位移传感器的分辨率优于10?6m。如果浮力、压力等参数的变化能转化为位移的变化,便可测出液位、压力等参数。本设计中通过调节测微头来调节霍尔器件在磁场中的位移。其测量推导如下:

VH = KHIB

B = k B x VH = KHI k B x K= KH I k B VH = K x

三、实验设备、仪器及材料

直流稳压电源、电桥、霍尔传感器、差动放大器、电压表、测微头。

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