传感器原理与应用实验指导书.doc
《传感器原理与应用实验指导书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《传感器原理与应用实验指导书.doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流传感器原理与应用实验指导书.精品文档.实验一 压力测量实验实验目的:1 了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。2 比较半桥与单臂电桥的不同性能,了解其特点,了解全桥测量电路的优点。3 了解应变片直流全桥的应用及电路标定。二、基本原理:1电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为: R/R=K式中R/R为电阻丝的电阻相对变化值,K为应变灵敏系数,=l/l为电阻丝长度相对变化。金属箔式应变片是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,用它来转换被测部位的受力大小及状态,通过电桥
2、原理完成电阻到电压的比例变化,对单臂电桥而言,电桥输出电压,U01=EK/4。(E为供桥电压)。2 不同受力方向的两片应变片接入电桥作为邻边,电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善。当两片应变片阻值和应变量相同时,其桥路输出电压U02=EK/2,比单臂电桥灵敏度提高一倍。 3全桥测量电路中,将受力状态相同的两片应变片接入电桥对边,不同的接入邻边,应变片初始阻值是R1= R2= R3=R4,当其变化值R1=R2=R3=R4时,桥路输出电压U03=KE,比半桥灵敏度又提高了一倍,非线性误差进一步得到改善。4. 电子秤实验原理为实验三的全桥测量原理,通过对电路调节使电路输出的电压值为重量对应值,将电压量
3、纲(V)改为重量量纲(g)即成为一台原始电子秤。三、实验所需部件:应变式传感器实验模板、应变式传感器、砝码(每只约20g)、数显表、15V电源、4V电源、万用表(自备)、自备测试物。四、实验步骤:1、根据图(1-1),应变式传感器已装于应变传感器模板上。传感器中各应变片已接入模板左上方的R1、R2、R3、R4标志端。加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R1=R2=R3=R4=350,加热丝阻值约为50左右。2、实验模板差动放大器调零,方法为:接入模板电源15V(从主控箱引入),检查无误后,合上主控箱电源开关,将实验模板增益调节电位器Rw3顺时针调节到大致中间位置,将差放的正、负输入端与
4、地短接,输出端与主控箱面板上数显电压表输入端Vi相连,调节实验模板上调零电位器RW4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V档),完毕关闭主控箱电源。 3、参考图(1-2)接入传感器,将应变式传感器的其中一个应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一个桥臂,它与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、R6、R7在模块内已连接好),接好电桥调零电位器Rw1,接上桥路电源4V(从主控箱引入),检查接线无误后,合上主控箱电源开关,先粗调节Rw1,再细调RW4使数显表显示为零。 4、在传感器托盘上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码并读取相应的数显表数值,记下实验结果填入表(1-1)。表1-
5、1:单臂测量时,输出电压与负载重量的关系:5、根据表(1-1)计算系统灵敏度S:S=V/W(V为输出电压平均变化量;W重量变化量),计算非线性误差:f1=m/yFS100%,式中m为输出电压值(多次测量时为平均值)与拟合直线的最大电压偏差量:yFS为满量程时电压输出平均值。6、保持上述单臂实验的各旋钮位置不变。7、根据图1-3接线,R1、R2为实验模板左上方的应变片,注意R2应和R1受力状态相反,即桥路的邻边必须是传感器中两片受力方向相反(一片受拉、一片受压)的电阻应变片。接入桥路电源4V,先粗调Rw1,再细调Rw4,使数显表指示为零。注意保持增益不变。8、同单臂实验(4)步骤,将实验数据记入
6、表(1)-2,计算灵敏度S=V/W,非线性误差f2。若实验时数值变化很小或不变化,说明R2与R1为受力状态相同的两片应变片,应更换其中一片应变片。 表1-2,半桥测量时,输出电压与负载重量的关系9、保持双臂实验的各旋钮位置不变。10、根据图1-4接线,将R1、R2、R3、R4应变片接成全桥,注意受力状态不要接错调节零位旋钮Rw1,并细调Rw4使电压表指示为零,保持增益不变,逐一加上砝码。将实验结果填入表1-3;进行灵敏度和非线性误差计算。 1-3,全桥测量时,输出电压与负载重量的关系11、按图1-4全桥接线,电压表置2V档,合上主控箱电源开关,调节电桥平衡电位器Rw1,并细调Rw4使数显表显示
7、0.00V。12、将10只砝码全部置于传感器的托盘上,调节增益电位器Rw3(即满量程调整),使数显表显示为0.200V或-0.200V。13、拿去所有砝码,再次调零。14、重复2、3步骤的标定过程,一直到满量程显示0.200V,空载时显示0.000V为止,把电压量纲V改为重量量纲g,即成为一台原始的电子秤。 15、把砝码依次放在托盘上,将相应的电压表数值填入下表:16、根据上表计算非线性差值。17、分析误差来源,比较一下这个实验结果与实验三结果有什么不同点?18、在托盘上放上一未知重量的物体(200g),根据电压表指示值,它有多重?五、思考题:1、半桥侧量时两片不同受力状态的电阻应变片在接入电
8、桥时,应放在:(1)对边?(2)邻边的位置?2、桥路测量时存在非线性误差,是因为:(1)电桥测量原理上存在非线性误差?(2)应变片应变效应是非线性的?(3)零点偏移?实验二 位移测量实验一、实验目的:1 了解电容式传感器的结构及其特点。2 了解霍尔式位移传感器原理与应用。3 了解电涡流传感器测量位移的工作原理和特性。二、 基本原理:1.利用平板电容C=A/d的关系,在、A、d中三个参数中,保持二个参数不变,而只改变其中一个参数,就可使电容的容量(C)发生变化,通过相应的测量电路,将电容的变化量转换成相应的电压量,则可以制成多种电容传感器,如:变的湿度电容传感器。变d的电容式压力传感器。变A的电
9、容式位移传感器。本实验采用第种电容传感器,是一种圆筒形差动变面积式电容传感器。2. 根据霍尔效应,霍尔电势UH=KHIB,保持KH、I不变,若霍尔元件在梯度磁场B中运动,且B是线性均匀变化的,则霍尔电势UH也将线性均匀变化,这样就可以进行位移测量。3. 通以高频电流的线圈会产生高频磁场,当有导体接近该磁场时,会在导体表面产生涡流效应,而涡流效应的强弱与该导体与线圈的距离有关,因此通过检测涡流效应的强弱即可以进行位移测量。三、实验所需部件:电容传感器、电容传感器实验模板、测微头、移相/相敏检波/滤波模板、数显单元、直流稳压电源。霍尔传感器实验模板、线性霍尔位移传感器、直流电,源4V、15、测微头
10、、数显单元。电涡流传感器实验模板、电涡流传感器、直流电源、数显单元、测微头、铁圆片。四、实验步骤:1、按图3-1将电容传感器装于电容传感器实验模板上。2、将电容传感器连线插入电容传感器实验模板,实验线路见图4-1。3、将电容传感器实验模板的输出端V01与数显电压表Vi相接,电压表量程置2V档,Rw调节到中间位置。4、接入15V电源,将测微头旋至10mm处,活动杆与传感器相吸合,调整测微头的左右位置,使电压表指示最小,并将测量支架顶部的镙钉拧紧,旋动测微头,每间隔0.2mm记下输出电压值(V),填入表4-1。将测微头回到10mm处,反向旋动测微头,重复实验过程。 表4-1电容式传感器位移与输出电
11、压的关系5、根据表4-1数据计算电容传感器的灵敏度S和非线性误差f,分析误差来源。6、将霍尔传感器按图5-1安装。霍尔传感器与实验模板的连接按图5-2进行。、为电源4,、为输出,R1与之间联线可暂时不接。7、开启电源,接入15V电源,将测微头旋至10mm处,左右移动测微头使霍尔片处在磁钢中间位置,即数显表电压指示最小,拧紧测量架顶部的固定镙钉,接入R1与之间的联线,调节RW2使数显电压表指示为零(数显表置2V档)。8、旋转测微头,每转动0.2mm或0.5mm记下数字电压表读数,并将读数填入表5-1,将测微头回到10mm处,反向旋转测微头,重复实验过程,填入表5-1。表5-1:霍尔式位移传感器位
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 传感器 原理 应用 实验 指导书
限制150内