PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zautomatyzowane stanowisko do badania przetworników ciśnienia z uwzględnieniem temperatury

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Automated stand for testing pressure transduces including temperature effect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie techniczne systemu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania przetworników ciśnień. Wykonany system pomiarowy jest złożony z urządzeń pomiarowych objętych centralnym sterowaniem realizowanym przez aplikację zrealizowaną w LabView. Istotnym elementem systemu umożliwiającym badanie przetwornika ciśnienia w różnych temperaturach jest miniaturowa komora termiczna, której zastosowanie stanowi alternatywę dla dużej termokomory. Zaletą programowego sterowania eksperymentem pomiarowym dostarczającym dane do kalibracji przetwornika jest pełna automatyzacja czasochłonnego procesu zbierania danych i sterowania wartościami dwu wielkości (ciśnienia i temperatury) w wielu punktach pomiarowych.
EN
This paper presents the technical solution of the measurement system for pressure transducers calibration. The system consists of measurement devices which are controlled by the software developed in LabView. An essential component of the system enabling investigation of the transducer in different temperature is a miniature thermal chamber which was designed as alternative to the large thermal chamber. The advantage of software control of measuring experiment supplied data for calibration of transducer is fully automation of the time-consuming process of data acquisition and controlling the values of pressure and temperature in many measuring points.
Rocznik
Strony
99--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Bibliografia
  • [1] Arpaia P., Daponte P., Grimaldi D., Michaeli L.: ANN-based error reduction for experimentally modeled sensors, IEEE Trans. Instrum. Measurement, 51 (2002) 23-30.
  • [2] Ciecinski P., Nowak D., Pieniazek J., Walek L.: Integrated measurement system for UAV, Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), IEEE Xplore, 2015, pp. 446-451.
  • [3] Depari A., Flammini A., Marioli D., Taroni A.: Application of an ANFIS Algorithm to Sensor Data Processing, IEEE Trans. Instrum. Measurement, 56 (2007) 75-79.
  • [4] Fraden J.: Handbook of Modern Sensors, 4th edition, Springer, 2010.
  • [5] van der Horn G., Huijsing J. L.: Integrated Smart Sensors, Design and Calibration, Springer Science, Business Media Dordrecht 1998.
  • [6] Lee B., Kim K., Park H., Shin S., Calibration and temperature compensation of silicon pressure sensors using ion-implanted trimming resistors, Sensors Actuators, A72 (1999) 148-152.
  • [7] Pieniążek J., Cieciński P.: Measurement device with learned sensor, Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), IEEE Xplore, 2014, pp. 260-264.
  • [8] Soderstrom T., Stoica P.: System Identification, Prentice Hall, London, 1989.
  • [9] Zajączkowski Ł.: Sterowanie systemem pomiarowym z wykorzystaniem środowiska LabVIEW, praca inżynierska, WBMiL, Politechnika Rzeszowska, 2014.
  • [10] Wang Q., Ding J., Wang W.: Fabrication and temperature coefficient compensation technology of low cost high temperature pressure sensor, Sensors Actuators, A 120 (2005) 468-473.
  • [11] DO-160G Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, RTCA, 2010.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-33a1a057-9f0e-48e6-ad33-c22af8d4db6e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.