Cтраница 1
Дифференциальные датчики по сравнению с простыми индуктивными датчиками имеют большую точность и приблизительно в 2 раза более высокую чувствительность. Статическая характеристика дифференциальных датчиков ( рис. 36, б) линейна в большом интервале изменения измеряемых перемещений. [1]
Дифференциальный датчик в отличие от простого реагирует не на изменение давления подводимого воздуха, а на изменение разности давлений, подводимых к сильфонам. Благодаря этому на точность контроля меньше влияют колебания давления воздуха, поступающего из стабилизатора. [2]
Дифференциальный датчик лучше использовать для получения разности углов, чем для сложения. [3]
Дифференциальные датчики имеют следующие преимущества при одинаковых параметрах обоих МЭП: зависимость выходного сигнала от входной механической величины близка к линейной благодаря взаимной коррекции нелинейности используемых МЭП, проявляющейся во взаимной компенсации составляющих, пропорциональных четным степеням входного сигнала; действие влияющих факторов на МЭП ие проявляется в выходном сигнале; выходной сигнал датчика вдвое больше, чем при использовании одного МЭП. Вместе с тем дифференциальные датчики конструктивно сложнее. [5]
Проходной дифференциальный датчик используется для сортировки относительно мелких деталей. Каждый эталон вставляется в барабан и закрепляется винтом. Винты служат вторым холодным электродом. Это позволяет прижимать его концы к эталону и испытуемому изделию с постоянной силой, что обеспечивает хорошую воспроизводимость результатов измерений. Провода от обоих холодных электродов и от нагревателя через разъем 12 подводятся к пульту управления термоэлектрического прибора. [6]
Накладной дифференциальный датчик предназначен для сортировки материалов. При сортировке нулевым методом между деталью и горячим электродом возникает термоЭДС, равная по величине и обратная по знаку термоЭДС между эталоном и горячим электродом. Изменения микроструктуры и химического состава материала ОК вызывают отклонения указателя гальванометра. [7]
Дифференциальный датчик перемещения представляет собой катушку, имеющую две обмотки, включенные последовательно и расположенные в двух секциях. При расположении сердечника на магнитной нейтрали ЭДС, создающиеся на обеих обмотках датчика, равны и выходное напряжение мостовой схемы равно нулю. При смещении сердечника от магнитной нейтрали на выходе мостовой схемы появляется напряжение разбаланса, фаза которого зависит от направления смещения сердечника, а амплитуда - от величины смещения. [8]
Дифференциальными датчиками удобно измерять диаметры, овальность, конусность внутренних и наружных цилиндрических поверхностей. [9]
Дифференциальными датчиками удобно измерять диаметры, овальность, конусность внутренних и наружных цилиндрических поверхностей. [10]
Поэтому дифференциальные датчики находят широкое применение в приборах для линейных измерений. [11]
![]() |
Одинарный датчик соленоидной системы.| Дифференциальный индуктивный датчик. а включение в мостовую измерительную схему. б характеристика датчика. [12] |
Катушки дифференциального датчика, как показано на рисунке, включаются в мостовую схему. [13]
Чувствительность дифференциальных датчиков примерно в 2 раза выше, чем датчиков недифференциальных. [14]
![]() |
Одинарный датчик соленоидной системы.| Дифференциальный индуктивный датчик. я включение в мостовую измерительную схему. б характеристика датчика. [15] |