Dirençli Dönüştürücü Çalışması ve Uygulamaları

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





Dirençli dönüştürücüler dirençli sensörler veya değişken direnç dönüştürücüler olarak da bilinir. Bu dönüştürücüler en sık olarak basınç, titreşim, sıcaklık, kuvvet ve yer değiştirme gibi farklı fiziksel büyüklükleri hesaplamak için kullanılır. Bu dönüştürücüler hem birincil hem de ikincil olarak çalışır. Ancak genel olarak, bunlar ikincil olarak kullanılır çünkü birincil dönüştürücünün çıkışı dirençli dönüştürücüye bir girdi olarak çalışabilir. Buradan elde edilen çıktı, girdi miktarına göre ayarlanır ve doğrudan girdi değerini sağlar. Bu makale, bu dönüştürücüye genel bir bakışı tartışmaktadır.

Dirençli Dönüştürücü nedir?




Dirençli dönüştürücü çevrenin etkileri nedeniyle bir dönüştürücünün direncinin değişebileceği şeklinde tanımlanabilir. Burada direnç değişimi AC veya DC gibi ölçüm cihazları yardımıyla hesaplanabilir. Bu dönüştürücünün temel amacı, titreşim, yer değiştirme, sıcaklık vb. Gibi fiziksel büyüklükleri ölçmektir.

Fiziksel miktar ölçümü oldukça kolay değildir. Fiziksel miktarlar, bu dönüştürücü kullanılarak değişken direnç haline getirilerek değiştirilebilir. Sayaçlar kullanılarak kolaylıkla ölçülebilir. Direnç farkı yöntemi, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.



dirençli dönüştürücü

dirençli dönüştürücü

Bu dönüştürücü hem birincil hem de ikincil üzerinde çalışır. Birincil dönüştürücü, fiziksel büyüklükleri mekanik bir sinyale dönüştürürken, ikincil dönüştürücü doğrudan bir elektrik sinyaline dönüştürür.

Başlıca direnç dönüştürücü türleri arasında potansiyometreler, dirençli konum dönüştürücüleri, dirençli basınç dönüştürücüler, termistörler, gerinim ölçerler ve LDR .


Dirençli Dönüştürücünün Çalışması

Bu, basıncı, sıcaklığı, kuvveti, yer değiştirmeyi, titreşimleri, vb. Hesaplamak için en sık kullanılan dönüştürücüdür. Dirençli bir dönüştürücünün çalışmasını anlamak için, iletken çubuk bu dönüştürücünün bir örneği olarak kabul edilir.

Bu dönüştürücüler, iletkenin direnciyle doğru orantılı olan ve iletkenin alanıyla ters orantılı olan bir iletkenin uzunluğu ilkesine göre çalışır. Dolayısıyla, iletkenin nominal uzunluğu 'L', alan 'A' ve direnç 'R' ve direnç 'ρ' dır. İletken yapımında kullanılan her malzeme için stabildir.

R = ρL / A

Yukarıdaki denklemden,

'R', iletkenin direncidir.

'A', iletkenin yandan görünüşüdür.

'L', iletkenin uzunluğudur.

'Ρ' - iletkenin özdirenci.

Dönüştürücünün direnci, dış çevresel faktörlerin yanı sıra iletkenin fiziksel özellikleri nedeniyle değiştirilebilir. Dirençteki değişiklik, AC cihazları veya DC cihazları kullanılarak ölçülebilir. Bu dönüştürücü, hem birincil hem de ikincil dönüştürücü gibi davranır. Fiziksel miktarı mekanik sinyale dönüştürmek için bir birincil dönüştürücü kullanılırken, mekanik bir sinyali bir elektrik sinyaline dönüştürmek için ikincil bir dönüştürücü kullanılır.

Dirençli Dönüştürücü Devresi

Bu devrenin en iyi örneği kayan kontak cihazıdır. Bunun devre şeması aşağıda gösterilmiştir. Bu dönüştürücünün kayan teması, esas olarak uzunluğu değiştirilebilen uzun bir iletken içerir. İletkenin bir tarafı bağlıyken diğer tarafı kondüktör iletkenin tüm uzunluğu boyunca hareket eden bir fırçaya / kaydırıcıya bağlanabilir.

dirençli dönüştürücü devre

dirençli dönüştürücü devre

Nesnenin yer değiştirmesi, kaydırıcıya bağlanarak hesaplanabilir. Nesneye ilk konumundan hareket ettirilmesi için enerji verildiğinde, kaydırıcı iletkenin uzunluğu ile hareket eder. Bu nedenle, iletkenin uzunluğu, iletkenin direncindeki değişikliklere yansıyacak şekilde değişecektir. Gibi bir dönüştürücü bir potansiyometre Doğrusal ve açısal yer değiştirmeyi hesaplamak için kullanılan kayan temas tipi prensibi üzerinde çalışır.

Dirençli Dönüştürücü Uygulamaları

Dirençli dönüştürücünün uygulamaları arasında potansiyometre, direnç bulunur termometre , gerinim ölçerler, termistör vb.

  • Bu dönüştürücüler temel olarak birkaç uygulamada sıcaklığı hesaplamak için kullanılır.
  • Dirençli dönüştürücünün uygulamaları arasında potansiyometre, direnç termometresi, gerinim ölçerler, termistör vb. Yer alır.
  • Bu dönüştürücüler yer değiştirmeyi ölçmek için kullanılır.
  • Bu dönüştürücünün en iyi örnekleri, döndürücü ve çevirme gibi potansiyometrelerdir. Bunların direnci, yer değiştirmeyi ölçmek için uzunlukları içindeki sapma ile değiştirilebilir.
  • yarı iletken malzemeler üzerinde gerilim olduğunda direnç değiştirilebilir. Bu özellik, kuvvet, yer değiştirme ve basıncı vb. Ölçmek için kullanılabilir.
  • Sıcaklık değişikliği nedeniyle metalin direnci değişebilir. Dolayısıyla bu özellik, sıcaklığı hesaplamak için kullanılabilir.
  • Bunun çalışma prensibi termistör malzemelerin sıcaklık katsayısının sıcaklık ile değiştirilebilmesidir. Termistörün sıcaklık katsayısı negatiftir, bu da bunun dirençle ters orantılı olduğu anlamına gelir.

Dirençli Dönüştürücünün Avantajları

Dirençli dönüştürücünün avantajları aşağıdakileri içerir.

  • Bu dönüştürücüler hızlı yanıt verir.
  • Bunlar farklı boyutlarda mevcuttur ve yüksek dirençlidir.
  • Hem AC hem de DC için voltaj, aksi takdirde akım, değişken direnci hesaplamak için uygundur.
  • Düşük maliyetlidirler.
  • Bu dönüştürücülerin çalıştırılması çok kolaydır ve ihtiyaçların çoğunlukla ağır olmadığı çeşitli uygulamalarda kullanılır.
  • Bunlar, yer değiştirmenin büyük genliklerini ölçmek için kullanılır.
  • Elektrik verimliliği son derece yüksektir ve kontrol işlemlerine izin vermek için yeterli çıktı sağlar.

Dezavantajları

Bu dönüştürücüleri kullanırken, kayan kontakları hareket ettirmek için büyük güç gereklidir. Kayar kontaklar tükenebilir, düzensiz hale gelebilir ve gürültü üretebilir.

Böylece, bu tamamen dirençle ilgili dönüştürücü Basınç, mekanik gerinim, yer değiştirmeler, yük, kuvvet, sıcaklık ve sıvı hızının elektriksel o / ps'ye hızı gibi ölçülen transdüksiyondaki farklı uygulamalarda kullanılır. Bu cihazlar, ölçülen direnç içindeki değişime dayanmaktadır. İşte size bir soru, dirençli dönüştürücü örnekleri nelerdir?