电阻应变式传感器灵敏度特性的研究-(16).doc
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1、87分实 验 报 告实验题目:电阻应变式传感器灵敏度特性的研究实验目的: 1. 了解电阻应变式传感器的基本原理、结构、基本特性和使用方法2. 研究比较电阻应变式传感器配合不同转换和测量电路的灵敏度特性3. 掌握电阻应变式传感器的使用要求和使用方法4. 通过称量学习电子秤的原理并能设计简单的电子秤(未作)实验原理:1. 物理基础 (电阻应变式传感器)原理敏感元件(弹性元件)+变换测量电路如下图:2. 金属材料电阻应变式敏感元件的结构由敏感栅、基底、盖层、引线、粘结剂等组成如下图:上图中,1-敏感栅 2-引线 3-粘结剂 4-盖层 5-基底3. 电阻应变片的主要特征灵敏系数、机械之后、应变极限、最
2、大工作电流、疲劳寿命、绝缘电阻、蠕变、温度效应等。4. 电阻应变式传感器的转换电路应变片将应变量转换成电阻相对变化R/R,为测量R/R,通常采用各种电桥线路。根据使用电源不同,分为直流电桥和交流电桥,起基本电路如下: 5. 直流电桥先讨论直流电桥的平衡条件:如图(a),由基尔霍夫定律可计算出: 当I=0时,电桥平衡,此时有1) 现讨论单臂电桥电路如图(b),只有为工作应变片,记电阻变化为,设为电桥输出电压,且,则:当有的变化时,输出电压为:定义电桥灵敏度为: 记,近似可得。 上式中的U受变片功耗限制,而固定U,当n=1时,取到最大值。 则。 上式的误差非线性,为2) 差动电桥为了减小单臂电桥的
3、误差,采用差动电桥,如图(c),此时电桥输出电压为:取,则输出电压与成线性,无非线性误差,且灵敏度比单臂电桥时提高了一倍,且具有温度补偿。3) 全桥电路为了提高电桥灵敏度或进行温度补偿,在桥壁中安置多个应变片,称为全桥。如图(d)取,忽略高阶小量,得:由上式可知,全桥灵敏度最高,且输出与成线性关系。6. 交流电路因为直流电路后续要采用直流放大器,容易产生零点漂移,线路也较复杂。因此多采交流电桥。交流电路:与直流电桥类似,但各桥壁均含有L,C,R或任意组合的复阻抗。交流电路中,交流电源U与开路输出电压有以下关系:电桥平衡时,有若记桥臂阻抗为 则电桥平衡条件可具体写为:,且 当工作应变片电阻改变时
4、,引起改变,可得下关系式:交流电桥电路会存在一定的分布电容,因而构成电容电桥。对这种交流电容电桥,除满足平衡条件还必须满足电容平衡条件,为此在桥路上还设有电容平衡调节。实验步骤:1. 测量电阻应变传感器单臂电桥灵敏度特性 1)熟悉仪器各部件配置、功能和使用方法、操作注意事项等;2)根据图a电路结构,将一片应变片接在电桥电路中,检查线路确实无误后接通总电源和单元电路电源,装上传感器称重托盘或测力装置;试验步骤可以按照自己做的顺序写,没必要COPY标准的3)作输出电压(V)与加载重物(W)关系曲线,求灵敏度S。 2. 比较单臂、半桥、全桥的灵敏度性能1)按图a接线,图中为工作应变片,及为调平衡网络
5、;2)分别作半桥和全桥的V-W曲线,求灵敏度S并比较之;3)在同一坐标纸上描出V-W曲线,比较三种桥路接法的灵敏度。注意事项1)在更换应变片时应将电源关闭;2)在实验过程中如发现伏特计过载,应将量程扩大;3)直流稳压电源不能过大,以免损坏应变片或造成严重自然效应;4)接全桥时注意区别各应变片的工作状态和受力方向。3. 交流全桥的电子秤实验数据处理:1. 实验数据记录电压表值/V单臂电桥半桥电路全桥电路砝码重(g)上升下降上升下降上升下降000.00200.0050-0.006200.0160.0170.0300.0350.0570.052400.0320.0360.0610.0650.1150
6、.112600.0480.0510.0920.0960.1730.170800.0630.0660.1230.1260.2310.2291000.0780.0810.1530.1560.2890.2871200.0940.0960.1830.1870.3460.3471400.1100.1110.2140.2170.4070.4051600.1260.1260.2440.2470.4650.4641800.1420.1420.2750.2770.5230.5232000.1560.3050.582砝码重(g)上升下降上升下降000.0011200.0510.051200.0080.009140
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- 电阻 应变 传感器 灵敏度 特性 研究 16
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