装控专业实验(控制方向)实验指导书

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1、《装控专业实验》指导书(过程控制方向)目录实验一电涡流式传感器的特性实验2实验二光纤传感器实验4实验三数字式热电阻温度变送器的调校实验6实验四毫伏变送器、数字调节器和执行器的调校实验8实验五单回路控制系统的模型求取和非线性控制实验10实验六单回路控制系统的控制参数整定实验1213实验一电涡流式传感器的特性实验一、实验目的1.了解电涡流传感器的结构、原理、工作特性。2.通过实验研究不同的涡流感应材料对电涡流传感器特性的影响。二、实验原理当通过金属体的磁通发生变化时,就会在导体中产生感生电流,这种电流在导体中是自行闭合的,这就是所谓的电涡流。在图1-1中,一个扁平线圈置于金属

2、导体附近,当线圈中通有交变电流I1时,线圈周围就会产生一个交变磁场H1,置于这一磁场中的金属导体就产生电涡流I2,电涡流也就产生一个新磁场H2,H2与H1方向相反,因而抵消部分原磁场,使通电线圈的有效阻抗发生变化,这一物理现象称为涡流效应。电涡流式传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈中通以高频交变电流后,与其平行的金属片上感应产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阻抗Z,而涡流的大小与金属涡流片的电阻率、导磁率、厚度、温度以及与线圈的距离X有关。当平面线圈、被测体(涡流片)、激励源已确定,并保持环境温度不变,阻抗Z只与X距离有关。将阻抗变化经涡流变换器变换成电压V输出,则

3、输出电压是距离X的单值函数。三、实验所需部件CSY10传感器系统实验仪、电涡流线圈、金属涡流片、电涡流变换器、测微头、电压表、稳压器。四、实验步骤:1.差动放大器增益置最小处(1倍),调零。安装好电涡流线圈和金属涡流片,注意两者必须保持平行(必要时可稍许调整探头角度)。安装好测微头,按图1-2所示将电涡流线圈接入涡流变换器输入端,直流稳压电源置+10V档。差动放大器在这里仅作为一个电平偏移电路。2.开启仪器电源,测微头位移将电涡流线圈与涡流片分开一定距离,此时输出端有一电压值输出。3.用测微头带动振动平台使平面线圈贴紧金属涡流片,调节电位器WD,使系统输出为零。4.旋动测

4、微头使平面线圈离开金属涡流片,从电压表开始有读数起每移动0.25mm记录一个读数。将V、X数据填入表格,作出V-X曲线,求出线性范围和灵敏度。5.重复上述步骤分别对铁、铜、铝被测体进行测量,记录数据。6.分别找出各被测体的线性范围、灵敏度、最佳工作点(双向或单向),并进行比较。位移mm00.250.50.751.01.251.51.752.01.751.51.251.00.750.50.250电压V位移mm00.250.50.751.01.251.51.752.01.751.51.251.00.750.50.250电压V位移mm00.250.50.751.01.251.5

5、1.752.01.751.51.251.00.750.50.250电压V13五、实验报告要求及思考题1.实验目的、实验基本原理、主要实验步骤;2.根据数据表格,在同一坐标纸上作出三种材料的V-X曲线;求出每种材料的线性范围、灵敏度和最佳工作点,并进行比较。3.用电涡流传感器测量物体的位移时,当被测材料不同时,要对传感器的哪些方面进行重新标定?13实验二光纤传感器实验一、实验原理1.反射式光纤位移传感器的工作原理如图(2-1)所示,光纤采用Y型结构,两束多模光纤一端合并组成光纤探头,在传感系统中,一支为接收光纤,另一支为光源光纤,光纤只起传输信号的作用。当光发射器发生的红外

6、光,经光源光纤照射至反射体,被反射的光经接收光纤至光电转换器,光电元件将接收到的光信号转换为电信号。其输出的光强决定于反射体距光纤探头的距离,通过对光强的检测而得到位置量。输出电压(V)位移01234567mm光源光纤接收光纤△X反射体X图(2-1)反射式光纤位移传感器原理图及输出特性曲线2.当光纤探头与反射面的相对位置发生周期性变化,光电变换器输出电量也发生周期变化,经V/F电路变换成方波频率信号输出。二、实验所需部件光纤、光电转换器、光电变换器、低频振荡器、电压/频率表、支架、反射片、测微头、测速电机及转盘、示波器三、实验步骤:1.观察光纤结构:本仪器中光纤探头为半圆

7、型结构,由数百根光导纤维组成,一半为光源光纤,一半为接收光纤。2.将原装在电涡流线圈支架上的电涡流线圈取下,装上光纤探头,探头对准镀铬反射片(即电涡流片)。3.振动台上装上测微头,开启电源,光电变换器Vo端接电压表。旋动测微头,带动振动平台,使光纤探头端面紧贴反射镜面(必要时可稍许调整探头角度),此时Vo输出为最小。然后旋动测微头,使反射镜面离开探头,每隔0.25mm读一次电压值填入下表,作出V-X曲线,曲线分前坡和后坡,通常测量是采用线性较好的前坡。X00.250.50.751.01.251.51.752.02.252.52

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