научная статья по теме НОВЫЕ ДАТЧИКИ И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ Энергетика

Текст научной статьи на тему «НОВЫЕ ДАТЧИКИ И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ»

работникам электронной аппаратуры при выборе

и применении разновидностей функциональных ЦАП.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балестриери Э, Дапонте П., Рапуано С. Цифро-аналоговые преобразователи: метрологический обзор // Датчики и системы. - 2005. - № 1. - С. 61-67.

2. Асеев Б. П. Фазовые соотношения в радиотехнике — М.: Связьиздат, 1959.

3. Сапельников В. М, Кравченко С. А., Чмых М. К. Проблемы воспроизведения смещаемых во времени электрических сигналов и их метрологическое обеспечение. — Уфа: Башкирск. гос. ун-т, 2000.

4. Федорков Б. Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 320 с.

5. Электроника: Справочная книга / Под ред. Ю. А. Быстро-ва. — СПб.: Энергоатомиздат, 1996. — 544 с.

6. Микросхемы АЦП и ЦАП. — М.: Издательский дом "До-дэка-XXI", 2005. — 432 с.

7. Келехсаев Б. Г. Нелинейные преобразователи и их применение. — М.: "Солон-Р", 1999. — 304 с.

8. Чекушкин В. В., Чекушкин С. В. Быстродействующие цифровые функциональные преобразователи для воспроизведения тригонометрических функций синуса и косинуса // Измерительная техника. — 1996. — № 6. — С. 64—68.

9. Официальный сайт фирмы Analog Devices. <http://www.analog.com>

10. Официальный сайт фирмы "Руднев-Шиляев". <http://www.rudshel.ru>

11. Смолов В. Б., Фомичев В. С. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые нелинейные вычислительные устройства. — Л.: Энергия, 1974. — 264 с.

12. Поляк Б. Т., Шрейдер Ю. А. Применение полиномов Уол-ша в приближенных вычислениях / В кн.: Вопросы теории математических машин. — 2. — М. — Л., Физматгиз, 1962. — Вып. 2. — С. 174—190.

13. Пат. № 6154121, Int. Cl.7 H03 13/02 США. Non-linear digital-to-analog converter and display incorporatig the same / G. A. Cairns, M. J. Brownlow. — Date of Patent 28.11.2000.

14. Арутюнов В. О. Электрические измерительные приборы и измерения — Л.: Госэнергоиздат, 1958.

15. А. с. 243705 СССР МКИ3 G 01R 25/04. Потенциометри-ческий фазовращатель / А. А. Кольцов, В. М. Сапельни-ков // БИ. — 1969. — № 17.

16. А. с. 243707 СССР МКИ3 G 01R 25/04. Потенциометри-ческий фазовращатель / А. А. Кольцов, В. М. Сапельников // БИ. - 1969. - № 17.

17. Гнатек Ю. Р. Справочник по цифроаналоговым и аналого-цифровым преобразователям. — М.: Радио и связь, 1982. — 552 с.

18. А. с. 421015 СССР кл. G 06j 3/00. Устройство для вычисления полиномов / Г. И. Алексеев // БИ. 1974. — №11.

19. Ахиезер Н. И. Лекции по теории аппроксимации. — М.: Наука, 1965. — 407 с.

20. Сапельников В. М., Хакимов Р. А., Коловертнов Г. Ю. Циф-роаналоговые преобразователи для воспроизведения тригонометрических функций // Измерительная техника. — 2001. — № 3. — С. 17—20.

21. Ремез Е. Я. Основы численных методов чебышевского приближения. — Киев: Наукова думка, 1969. — 624 с.

22. Hart I. F. Computer Approximations. — New York: Wiley, 1968. — 343 p.

23. Смолов В. Б, Чернявский Е. А. Гибридные вычислительные устройства с дискретно-управляемыми параметрами. — Л.: Машиностроение, 1977. — 296 с.

24. Fanctional Digital-to-Analog Converters — New Opportunities of Instrument Making / V. M. Sapelniikov, A. D. Maksutov, G. Ju. Kolovertnov, R. A. Khakimov // Proc. 10-th IMEKO TC7 International Simposium on Advances of Measurement Science. June 30 — July 2, 2004. — Saint-Petersburg, 2004. — Vol. 1. — P. 205—211.

25. Функциональный цифроаналоговый преобразователь в широкополосном цифроуправляемом калибраторе фазы /

B. М. Сапельников, Р. А. Хакимов, Г. Ю. Коловертнов и др. // Приборы и техника эксперимента. — 2005. — № 4. —

C. 43—46.

26. Патент РФ № 2186454 Способ широкополосного умножения частоты и устройство для его осуществления / С. С. Гоц, В. М. Сапельников // БИ. — 2002. — № 21.

Статья представлена Башкирским государственным аграрным

университетом.

Валерий Михайлович Сапельников — д-р техн. наук, профессор,

зав. кафедрой;

® 8 (347) 278-59-48

E-mail: VSapelnikov@bsu.bashedu.ru, Sapelnikov@bsau.ru

Рустем Альбертович Хакимов — аспирант;

Азат Ахатович Газизов — аспирант;

Максим Анатольевич Шабанов — ассистент. □

НОВЫЕ ДАТЧИКИ И СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Тензодатчик EPSIMETAL

Французская фирма Scaime (www.scaime.com) объявила о выпуске миниатюрного тензодатчика EPSIMETAL с цифровой компенсацией и высоким уровнем выходного сигнала (0...5 В). Встроенный формирователь сигнала, настраиваемый через интерфейс RS-232, обеспечивает высокий уровень сигнала и температурную компенсацию на любом материале. Низкая жесткость EPSIMETAL обеспечивает широкий измерительный диапазон

.овосши

1000 мкм/м с разрешением 1 мкм/м при растяжении и сжатии. Запатентованный принцип предварительной нагрузки позволяет компенсировать тензодатчик, что обеспечивает высокую повторяемость и отсутствие смещения нуля. Датчик устанавливается с помощью четырех маленьких винтов либо непосредственно прикрепляется к поверхности с помощью съемных монтажных пластин. Эти пластины могут быть изготовлены на заказ для любой поверхности, например для цилиндрической. Таким образом, EPSIMETAL допускает многократное использование. Типичные применения: измерение напряжений в тягах

машин литья под давлением, контроль усилия между электродами в сварочных пистолетах, мониторинг нагрузок в строительных и мостовых конструкциях, взвешивание грузовиков и трейлеров. Более подробную информацию можно получить на сайте www.epsimetal.com.

Новое семейство проходных датчиков расхода

Фирма SCHMIDT Technology (www.schmidt-technology.de) представила абсолютно новое семейство проходных датчиков расхода SCHMIDT® Flow Sensor Family SS 30.300. Это существенное улучшение программы разработки датчиков расхода, ранее предусматривавшей выпуск лишь погруженных датчиков. Термин "проходные" означает, что эти датчики выпускаются со своей собственной расходомерной трубкой, напрямую отображающей объемный расход. В отличие от погруженных, проходные датчики проще монтировать, на них меньше влияют монтажные допуски, а сама расходомерная трубка является элементом настраиваемого процесса. Новое семейство состоит из четырех моделей с размерами трубки 1/2, 1, 1 1/2 и 2 дюйма. Действительный объемный расход, суммарный объемный расход и температура потока могут выводиться на светодиодный индикатор. Все функции датчика могут конфигурироваться двумя клавишами. Выход 1 может быть сконфигурирован как релейный или как аналоговый, выход 2 — как импульсный или как второй релейный. Возможные применения: измерение потребления сжатого воздуха, объемных расходов на испытательных стендах, расхода азота и других пассивирующих газов, расхода технологических газов и т. д.

Миниатюрный кварцевый датчик силы

Фирма PCB Piezotronics (PCB®, www.pcb.com) выпустила миниатюрный кварцевый датчик силы модель 219A05 с зарядовым выходом, предназначенный для промышленных применений в ограниченном пространстве. Он идеален для косвенного измерения давления в пресс-форме для литья под давлением; для этого датчик следует поместить позади эжектора.

Высокая жесткость датчика позволяет ему отслеживать быстро меняющиеся события. Он может использоваться также для измерения кратковременных квазистатических процессов. Съемный кабель обеспечивает возможность выбора длин и соединительных разъемов и упрощает ремонт в полевых условиях в случае повреждения кабеля.

Измерения возможны в диапазоне до 2,5 кН, а небольшие размеры (диаметр и высота по 6 мм) позволяют использовать датчик в других приложениях, в том числе при измерении сжимающих

усилий, таких как нажатие кнопок, введение штырьков в монтажные платы, в переключателях и исполнительных устройствах.

Новые кислородные датчики

Немецкая фирма Sensortechnics (www.sensor-technics.com) — ведущий поставщик устройств восприятия и струйного управления и интегрированных систем — дополнила свою продуктовую линейку семейством высоконадежных миниатюрных датчиков кислорода.

Кислородные датчики фирмы Sensortechnics основаны на специальной технологии применения диоксида циркония, обеспечивающей высокую стабильность и точность измерений концентрации кислорода в диапазоне 0...100 % об. Датчики экономичны и имеют практически неограниченный жизненный цикл, что обеспечивает крайне низкие затраты для всех использующих их производителей оборудования. Калибровка и функциональное тестирование в воздушной среде осуществляются просто и без необходимости в эталонном газе. Отсутствует нежелательная перекрестная чувствительность датчиков к большинству других газов. Sensortechnics может легко модифицировать свои кислородные датчики под конкретные применения и пожелания заказчиков. Типичные применения: оксиметры, концентраторы и хранилища кислорода, системы газообнаружения и т. п.

Измерения влажности и точки росы во влагонасыщенных и химических средах

Новые высокоточные трансмиттеры серии EE33 обеспечивают быстрые и надежные измерения относительной влажности, точки росы, абсолютной влажности и еще шести климатических параметров в неблагоприятных условиях. На результаты измерения не влияют ни конденсация влаги, ни химическое загрязнение. Не создают проблем и высокие давления, и стабильно высокая влажность.

Ядром трансмиттера является новая монолитная измерительная ячейка типа HMC1, изготовленная австрийской фирмой E+E Elektronik (www.epluse.com) на основе тонкопленочной технологии. Химические загрязнители и конденсат фактически испаряются благодаря инновационному дизайну ячейки. Монолитная конструкция датчика обеспечивает быстрый возврат к нормальному состоянию и возобновление измерений. Кроме того, благодаря уникальному покрытию фирмы E+E, измерительная ячейка датчика HMC1 еще лучше защищена от воздействия коррозионных и вызывающих короткое замыкание сред.

Различные модели и варианты установки позволяют использовать датчик EE33 в самых разных приложениях, таких как измерение относитель-

58

Sensors & Systems

№ 7.2007

ной влажности при временной конденсации влаги, измерение точки росы при стабильно высокой влажности, измерение относительной влажности при сильном химическом воздействии и при высоких давлениях (до 100 атм).

Новые системы климат-контроля зданий с сетевым интерфейсом

Задачи оптимального регулирования ми

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком