Презентация измерительные приборы. Презентация на тему "аналоговые электроизмерительные приборы

краткое содержание других презентаций

«Электрический ток в различных средах» - Электрический ток в газах. Электрический ток в полупроводниках. Закон Фарадея. Урок в 8 классе. Полупроводниковые диоды, транзисторы. Самостоятельные газовые разряды: искровой, дуговой, коронный, тлеющий. Односторонняя проводимость на границе полупроводников n-типа р-типа. Полупроводники n-типа, полупроводники р-типа. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в металлах. Гальванопластика. Вакуумные диоды.

«Турбина и ДВС» - Двигатель внутреннего сгорания – очень распространенный вид теплового двигателя. Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на речных и морских судах. Один ход поршня совершается за пол-оборота коленчатого вала. Двигатель внутреннего сгорания. Цикл ДВС. Третий такт ДВС. Поэтому такие двигатели называют четырёхтактными. 1. Диск 2. Вал 3. Лопатки 4. Сопло.

«Законы постоянного тока» - Составь рассказ по картинкам. Лабораторная работа. Исследование строения гальванического элемента. Р. в Кенигсберге. Двигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором. III1824 – 17.Х1887)- немецкий физик, член Берлинской АН (1875). Личные цели. Домашний эксперимент. «Исследование последовательного соединения проводников». Содержание. Историческая справка.

«Способы изменения внутренней энергии» - Способы изменения внутренней энергии тела. 1.Какое движение называют тепловым? Урок физики в 8 классе. T ? ? v молекул?. Зависимость внутренней энергии тела от температуры тела. T ? ? v молекул?. Зависимость скорости движения молекул от температуры тела. 3. Какую энергию называют внутренней? Еп зависит от расстояния между молекулами (агрегатного состояния вещества).

«Физика в ванной» - С холодной водой подобных неприятностей не случается? Проблемные вопросы: Для испарения воды требуется тепло. Выполнили: Рочева Анжелика Семяшкина Елена Ученицы 8 «в». Почему в ванной комнате ваш голос звучит громче? Почему в ванной комнате ваш голос звучит громче? Цель: Как измерить объем своего тела? Почему когда моешься в душе стенки и зеркала запотевают?

«Механические волны 9 класс» - Длина волны, ?: ? = v ? Т или? = v: ? [?] = м. Чему равна длина волны? Э н е р г и я. Механические волны -. Ф и з и к а 9 класс. Объясните ситуацию: Источник совершает колебания вдоль оси OY перпендикулярно ОХ. Что «движется» в волне? Источник совершает колебания вдоль оси ОХ. Механизм колебаний. Сначала-блеск, За блеском-треск, За треском-плеск. Модель упругой среды. В. Энергию.


Измерение силы тока Амперметр АМПЕРМЕТР – прибор для измерения тока, протекающего по участку цепи. Для уменьшения искажающего влияния на электрическую цепь должен обладать малым входным сопротивлением. Имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Для уменьшения сопротивления амперметра параллельно его чувствительному элементу включают шунтирующее сопротивление (шунт).






Повышение пределов измерения амперметра ШУНТ – проводник, подключаемый параллельно амперметру для расширения пределов его измерений. При таком включении шунта часть измеряемого тока ответвляется и через амперметр будет идти ток силой в n раз меньше измеряемого тока.


Гальванометр Д"Арсонваля ГАЛЬВАНОМЕТР Д"АРСОНВАЛЯ - высокочувствительный электроизмерительный прибор для измерения слабых токов или напряжений. Принцип его работы основан на магнитном действии тока.


Измерение электрического напряжения Вольтметр ВОЛЬТМЕТР – прибор для измерения напряжения на участке электрической цепи. Для уменьшения влияния включенного вольтметра на режим цепи он должен обладать большим входным сопротивлением. Вольтметр имеет чувствительный элемент, называемый гальванометром. Для увеличения сопротивления вольтметра последовательно с его чувствительным элементом включают добавочное сопротивление.








Повышение пределов измерения вольтметра ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ – дополнительный резистор, подключаемый последовательно с вольтметром для расширения его пределов измерения. При таком включении добавочного сопротивления напряжение на вольтметре будет в n раз меньше измеряемого.






Методы измерения сопротивления МОСТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (мост Уитстона) – измерительная цепь, применяемая для измерения методом сравнения с эталонным значением неизвестных значений сопротивления, индуктивности, ёмкости и др. величин. Измерительным мостом называют также измерительные приборы, содержащие эту цепь.


Измерение сопротивления Омметр ОММЕТР – прибор для измерения электрического сопротивления, позволяющий производить отсчёт измеряемого сопротивления непосредственно по шкале. В современных приборах для измерения сопротивления и других электрических величин используются другие принципы и выдаются результаты в цифровом виде.


Принцип действия омметра Простейший омметр состоит из источника тока, переменного резистора и чувствительного измерителя тока (микрометра), шкала которого проградуирована в омах. При подключении неизвестного сопротивления стрелка микроамперметра отклонится тем больше, чем меньше подключенное сопротивление. Поэтому на шкале омметра нулевое деление находится справа, а крайнее левое обозначено знаком «бесконечность». Принципиальная схема омметра


Заключение измерение электрических величин, таких, как напряжение, сопротивление, сила тока и др. производятся с помощью различных средств – измерительных приборов, схем и специальных устройств. Тип измерительного прибора зависит от вида и размера (диапазона значений) измеряемой величины, а также от требуемой точности измерения.

Слайд 2

Что это такое?

  • Слайд 3

    Прибор

    • Прибор – это устройство для измерения физических величин.
    • Измерительным его назвали из-за того, что им что-нибудь измеряют.
    • Мерить – значит сравнивать одну величину с другой.
  • Слайд 4

    • У каждого прибора есть шкала (деление). По ней сравнивают величины.
    • Возьмём самый простой прибор –линейку и рассмотрим её. Она прямая и имеет шкалу.
    • Шкала линейки непростая, она вмещает в себя две физические величины сантиметр и миллиметр. Так пятисантиметровая линейка имеет
  • Слайд 5

    • Пятьдесят отдалённых друг от друга коротких чёрточек по одному мм (это примерно равно толщине проволоки сетчатого забора) и пять длинных по одному см (это примерно равно ширине ногтя мизинца).
    • Значит в 1см 10мм. Подписываютсятолько сантиметры. Т.к. миллиметрынеудобны в использовании.
  • Слайд 6

    Слайд 7

    Назначение

    • Так у линейки два назначения:
      • 1)черчение прямых линий и проверка линий (прямы ли они).
      • 2)измерение длины предметов
  • Слайд 8

    Динамометр

    • Динамометр – это прибор для измерения силы.
    • Цена одного деления равна одному Ньютону.(пишется 1Н)
    • Динамометром можно измерить силу трения, тяговую силу.
  • Слайд 9

    Виды динамометров

    • Медицинский динамометр.(для измерения сил разных мышечных групп человека)
    • Ручной динамометр-силометр. (для измерения силы рук)
    • Тяговый динамометр. (для измерения больших сил)
  • Слайд 10

    С этим прибором дружат спортсмены

  • Слайд 11

    Силомер

    • Силомер представляет собой две овальные рукоятки, соединённые между собой пружиной
    • При их сжатии металлическая пластина предаёт действие стрелке. Цена одного деления равна 1 кг.
  • Слайд 12

    Слайд 13

    С этим прибором можно предсказать погоду

  • Слайд 14

    Барометр анероид

  • Слайд 15

    Барометр

    • Барометр – это металлический прибор для измерения атмосферного давления.
    • Цена одного деления равна двум мм рт. ст.
    • По строению похож на монометр.
  • Слайд 16

    Барометр анероид

    • Строение: это металлическая коробочка, из которой выкачан воздух. К ней крепится пружинка чтобы её не раздавило атмосферное давление. Пружину крепят к стрелке с помощью придаточного механизма.
  • Слайд 17

  • Слайд 18

    Без чего не измерить давление в шине

  • Слайд 19

    Манометр

    • Манометр используют для измерения давления большего или меньшего, чем атмосферное.
    • Одно деление у маномометра-это атмосфера.
    • 2 атмосферы – значит, что давление больше атм. в 2 раза.
  • Слайд 20

    • Прибор работает за счёт упругости.
    • Строение: это загнутая металлическая трубка запаянная с одной стороны. Она крепится к стрелке с помощью зубчатой шестерни. Если давление уве-
  • Слайд 21

    • -личевается, то трубка распрямляется и предаёт движение стрелке. Она начинает двигаться вправо. Если же давление уменьшается, то трубка загибается обратно (за счёт упругости) пока не примет первоначальную форму. Стрелка продолжает двигаться за трубкой постоянно.
  • Назначение КИПКонтрольно-измерительные
    приборы предназначены для
    контроля параметров,
    характеризующих работу
    автомобиля в целом и отдельных
    его агрегатов.

    Требования к КИП

    Информативность - оценивается временем,
    необходимым для правильного считывания
    информации или количеством ошибок в
    считывании информации при ограниченном
    времени считывания.
    Малая чувствительность к пульсациям и
    изменению напряжения в бортовой сети
    автомобиля.
    Устойчивость к вибрации, перепадам
    температуры, воздействию агрессивной
    окружающей среды.

    Классификация КИП

    1. По способу отображения информации
    контрольно-измерительные приборы делятся на:
    ◦ указывающие;
    ◦ сигнализирующие.
    Указывающие приборы имеют шкалу, на которой
    указываются значения измеряемого параметра.
    Сигнализирующие приборы информируют о
    критическом значении измеряемого параметра, о
    функциональном состоянии узла или агрегата
    автомобиля с помощью звукового или светового
    сигнала.

    Классификация КИП

    2. По конструктивному исполнению приборы
    делятся на:
    механические;
    электрические;
    ◦ магнитоэлектрической,
    ◦ электромагнитной,
    ◦ импульсной систем.
    электронные.

    Классификация КИП

    3. По назначению контрольно-измерительные
    приборы подразделяются на:
    измерители температуры (термометры),
    измерители давления (манометры),
    измерители уровня топлива,
    измерители зарядного режима АКБ (амперметры),
    измерители скорости автомобиля и пройденного
    пути (спидометры, одометры),
    измерители частоты вращения двигателя
    (тахометры),
    эконометры,
    тахографы.

    Контрольно-измерительные приборы

    Любой КИП состоит из двух основных
    узлов: датчика и указателя.
    Датчик преобразует измеряемую
    физическую величину в электрическую
    величину, расположен на
    контролируемом агрегате.
    Указатель преобразует электрическую
    величину в угол отклонения стрелки,
    расположен на панели приборов.

    Термометры

    Для замера температуры на автомобилях
    наиболее часто устанавливают системы с
    магнитоэлектрическим
    логометрическим указателем и
    терморезистивным датчиком,
    реже-импульсные системы.

    Термометры

    Терморезистивный датчик:
    а - конструкция; б - зависимость сопротивления
    датчика от температуры;
    1- корпус; 2- токоведущая пружина;
    З - изоляционная втулка; 4- контактная втулка;
    5- таблетка терморезистора; 6- изолятор; 7-вывод.

    Термометры


    а - электрическая схема термометра;
    б - конструкция магнитоэлектрического
    логометрического указателя;
    1 - каркас; 2 - магнитный экран; 3 - ось стрелки;
    4 -обмотки; 5 - постоянный магнит.

    Термометры

    Термометр с логометрическим указателем:

    б - электрическая схема включения;

    24 - каркас катушек; 22 - катушки указателя температуры;
    43 - датчик указателя температуры; 44 - балансиры магнита и стрелки;
    45 - постоянный магнит.

    Термометры

    Термометр с логометрическим указателем:
    а - внешний вид магнитоэлектрического логометрического указателя;
    б- электрическая схема включения;
    26 - указатель температуры охлаждающей жидкости;
    24- каркас катушек; 22-катушки указателя температуры; 43-датчик
    указателя температуры; 44- балансиры магнита и стрелки;
    45- постоянный магнит.

    Термометр импульсной системы

    а - электрическая схема термометра; б - устройство
    термобиметаллического датчика; в - устройство указателя
    импульсной системы; г - электрическая схема термосигнализатора:
    1 - датчик; 2- биметаллическая пластина; З - нагревательная
    спираль; 4- контакты; 5-указатель; 6- регулировочный сектор; 7-
    упругая пластина со стрелкой.

    Термометр импульсной системы

    «Холодный» двигатель
    I
    Iэф
    t
    «Горячий» двигатель
    I
    Iэф
    t

    Измерители уровня топлива

    а - реостатный датчик; б, в - электрическая схема измерителя
    соответственно на 12 и 24 В;
    1 - реостат; 2- ползунок; 3, 5 - контакты сигнализатора резервного
    запаса топлива; 4-выводы; 6-ось поплавка; 7-поплавок.
    L1,L2,L3 - обмотки логометра; Rд - сопротивление датчика; Rт -
    резистор термокомпенсации; Rдоб. - добавочный резистор

    Измерители уровня топлива с указателем электромагнитной системы

    1 - якорек; 2 - стрелка; 3 - полюсные наконечники;
    4 - поплавок; L1, L2 – катушки указателя;
    Rд - сопротивление датчика.

    Измерители давления

    а - датчик с реостатным выходом;
    б- импульсной системы;
    1- штуцер; 2- мембрана; З- реостат; 4-движок
    реостата; 5- пластина неподвижного контакта;
    6-биметаллическая пластина со спиралью и
    подвижным контактом; 7-регулятор;

    Измерители давления

    в - схема манометра с логометрическим измерителем;
    г - схема манометра импульсной системы;
    8 - биметаллическая пластина указателя;
    L1, L2, L3 - обмотки логометра;
    Rд, Rт-резисторы датчика и термокомпенсации.

    амперметры;
    ◦ Электромагнитной системы;
    ◦ Магнитоэлектрической системы;
    вольтметры;
    ◦ Магнитоэлектрической системы с
    подвижной катушкой

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Амперметр
    электромагнитной
    системы





    1 – латунная шина;
    2 – стрелка;
    3 – постоянный магнит;
    4 – основание;
    5 – якорь.

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Амперметр
    магнитоэлектрической
    системы
    ◦ 1 – постоянный магнит;
    ◦ 2 – неподвижная
    катушка;
    ◦ 3 – шунт;
    ◦ 4 – стрелка;
    ◦ 5 – неподвижный
    постоянный магнит.

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Вольтметр магнитоэлектрической системы с подвижной
    катушкой

    Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи

    Вольтметр:
    ◦ красный сектор - напряжение 8...11В, батарея не
    заряжается;
    ◦ белый сектор – напряжение 11...12В, батарея не
    дозаряжается;
    ◦ зеленый сектор – напряжение 12...15 В, зарядка батареи и
    работа генераторной установки нормальны;
    ◦ красный сектор – напряжение 15...16 В, перезарядка
    батареи, неисправна генераторная установка.

    Спидометры

    по типу привода могут быть:
    ◦ с механическим приводом (гибкий вал);
    ◦ с электроприводом.
    по принципу действия:
    ◦ магнитоиндукционные;
    ◦ электронные.

    Спидометры

    Магнитоиндукционный
    спидометр:
    а - скоростной узел;
    1 - приводной вал;
    2 - термомагнитный шунт,
    3 - магнит; 4 - картушка;
    5 - экран-магнитопровод;
    6 - регулятор настройки;
    7 - пружина; 8 - стрелка;
    9 - привод счетного узла;

    Спидометры

    Магнитоиндукционный спидометр:
    б - счетный узел;
    10-барабанчик счетного узла; 11-трибка.

    Спидометр с электроприводом

    Тахометры

    Схема электронного тахометра

    Неисправности КИП

    Спидометр:
    ◦ Не работает спидометр;
    ◦ Неправильное показание скорости;
    ◦ Колебание стрелки спидометра;
    Отсутствие показаний КИП:
    ◦ Стрелка в исходном положении (обрыв провода от датчика);
    ◦ Стрелка на максимальном значении (замыкание на массу);
    Неисправность датчика:
    ◦ полный отказ;
    ◦ нарушение характеристик.
    Неисправность указателя:
    ◦ механические повреждения;
    ◦ нарушение электрических соединений.

    Слайд 1

    Описание слайда:

    Слайд 2

    Описание слайда:

    Слайд 3

    Описание слайда:

    Слайд 4

    Описание слайда:

    Слайд 5

    Описание слайда:

    Слайд 6

    Описание слайда:

    Слайд 7

    Описание слайда:

    Берут лёгкую алюминиевую рамку 2 прямоугольной формы, наматывают на неё катушку из тонкого провода. Рамку крепят на двух полуосях О и О", к которым прикреплена также стрелка прибора 4. Ось удерживается двумя тонкими спиральными пружинами 3. Силы упругости пружин, возвращающие рамку к положению равновесия в отсутствие тока, подобраны такими, чтобы были пропорциональными углу отклонения стрелки от положения равновесия. Катушку помещают между полюсами постоянного магнита М с наконечниками формы полого цилиндра. Внутри катушки располагают цилиндр 1 из мягкого железа. Такая конструкция обеспечивает радиальное направление линий магнитной индукции в области нахождения витков катушки (см рисунок). В результате при любом положении катушки силы, действующие на неё со стороны магнитного поля, максимальны и при неизменной силе тока постоянны. Берут лёгкую алюминиевую рамку 2 прямоугольной формы, наматывают на неё катушку из тонкого провода. Рамку крепят на двух полуосях О и О", к которым прикреплена также стрелка прибора 4. Ось удерживается двумя тонкими спиральными пружинами 3. Силы упругости пружин, возвращающие рамку к положению равновесия в отсутствие тока, подобраны такими, чтобы были пропорциональными углу отклонения стрелки от положения равновесия. Катушку помещают между полюсами постоянного магнита М с наконечниками формы полого цилиндра. Внутри катушки располагают цилиндр 1 из мягкого железа. Такая конструкция обеспечивает радиальное направление линий магнитной индукции в области нахождения витков катушки (см рисунок). В результате при любом положении катушки силы, действующие на неё со стороны магнитного поля, максимальны и при неизменной силе тока постоянны.

    Слайд 8

    Описание слайда:

    Слайд 9

    Описание слайда:

    Слайд 10

    Описание слайда:

    Слайд 11

    В продолжение темы:
    Настройка Wi-Fi

    Любой пользователь, кто хотя бы раз пытался вникнуть в хитрые тонкости создания стильных жилых интерьеров, сталкивался с такой ситуацией, когда представленные на рынке...

    Новые статьи
    /
    Популярные