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导线电阻引起应变测量的误差分析及其补偿电路.doc

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4、误差。关键词:应变测量;桥式电路;补偿电路;测量误差1概述应变片电测技术就是利用电阻应变片或由应变片制成的传感器对应力、应变、拉压力、位移、液体压力等物理量进行电测量的一种专门技术。它广泛应用于公路桥梁检测、地基沉陷和土压测量及筑路机械性能参数的测量中,其测量误差大小直接影响到桥梁、道路和机械参数的真实性和准确性,从而导致错误的分析和判断。在应变测量电路中,应变片或传感器与测量放大器用导线连接,由于连接导线具有一定的电阻,因此会引起测量误差,当连接导线较长时,这种误差往往很大而不能被忽略,例如,在桥梁检测中导线可能长达上千米。而本文分析结果表明,当导线长300m时引起的测量误差将超过20%。鉴

5、于测量误差的重要性,本文在分析了导线电阻引起测量误差的基础上,提出了一种简单有效的消除这种误差的电桥电路。2导线电阻引起的误差分析电桥电路具有测量精度高、抗干扰能力强等优点,更重要的是把应变片接成电桥电路可以消除温度变化产生的测量误差,因而得到广泛应用。以下将分别讨论由导线电阻引起的全桥及半桥电路的测量误差。2.1全桥电路全桥电路的接法如图1实线部分所示。图中R1、R2、R3、R4为测量应变片,r为连接导线的等效电阻,UAC为测量放大器提供的供桥电压,UAC为电桥的实际工作电压。在不考虑导线电阻r的影响时,电桥输出给测量放大器的电压图1全桥电路接法(1)当考虑到导线电阻r的影响时,电桥的实际工

6、作电压(2)电桥的输出电压为(3)由于电桥与测量放大器之间的导线电阻r远远小于放大器的输入阻抗,因而可以忽略不计导线电阻r对放大器输入的影响,故在考虑到连接导线电阻r的影响时,全桥测量电路测量放大器的电压可表示如下:(4)从公式(1)、(2)可以得出导线电阻r引起全桥测量电路的相对误差(5)3半桥电路半桥测量电路接法如图2所示。图中R1、R2是由应变片组成的测量半桥,且R1=R2=R,R3、R4是由测量放大器内置标准电阻组成的补充电桥,r为连接导线的等效电阻。由于BB之间的导线电阻r与放大器的输入阻抗串联,且r远远小于放大器的输入阻抗,这种情况BB导线上的电阻可以忽略。此时,如果不考虑导线电阻

7、r的影响,则电桥的输出电压图2半桥电路接法(6)如果考虑到导线电阻r的影响,则电桥的输出电压为(7)由公式(6)、(7)可得半桥测量电路导线电阻引起的测量误差为(8)在考虑导线电阻的影响时,半桥测量电路输出电压公式(7)可以写成(9)式(9)中正好是测量应变片R1、R2两端的工作电压。比较式(6)和式(9),可以看出,对于半桥测量电路来说,导线电阻r只所以能够引起测量误差,实际上是由于导线电阻r的存在,使测量应变片R1、R2两端的工作电压UAC低于供桥电压UAC而产生的。4消除导线电阻引起测量误差的电路从上述分析结果可以看出,不论是全桥电路还是半桥电路,导线电阻引起的测量误差是由于它的存在使电

8、桥或桥臂上的实际工作电压降低导致的。因而,只要有一种电桥电路,当导线电阻值在一定范围内变化时,该电路可以使电桥或测量桥臂的实际工作电压与测量放大器的供桥电压相等,这样就可以消除导线电阻引起的测量误差。图3所示的电路可以保证电桥或桥臂的实际工作电压不受导线电阻r的影响,从而始终等于测量放大器的供桥电压。与传统的桥式应变测量电路相比,该电路在测量放大器供桥电压输出端增加了两个放大倍数为1,两个放大倍数趋于无穷大的电压放大器。另外,在这种测量电路中还增加了两条传感器或测量桥臂实际工作电压反馈线,如图1、图2中虚线所画的CE、AF,电路中R3、R4为标准电阻,K为全桥半桥测量转换开关。图3传感器工作电

9、压自动补偿原理图在进行应变测量时,把传感器或测量应变片的导线连接在图3所示电路的相应接点上,当进行全桥测量时,打开电路中开关K,进行半桥测量时合上开关K,此时所组成的全桥和半桥测量电路分别如图4、图5所示。图4具有工作电压自动补偿功能全桥电路图5具有工作电压自动补偿功能半桥电路从图4、图5可以看出,在这种电桥电路中,作用在传感器或测量桥臂上的实际工作电压由两根附加导线CE、AF反馈到传感器激励电压自动补偿电路,由于导线电阻r的存在,引起传感器或桥臂实际工作电压降低U10,此时,传感器工作电压补偿电路自动增大输出电压,直至U1=0,使传感器或测量桥臂的工作电压等于测量放大器的供桥电压,从而保证传

10、感器的输出电压不会因为导线电阻r的存在而发生变化,消除了导线电阻r引起的测量误差。5试验及讨论图4和图5仅给出了传感器工作电压自动补偿电路的原理图,并未给出实际电路,笔者根据这一原理制作了一套实用电路。表1是用加有工作电压自动补偿电路的应变放大器所做的一组对比试验。从表中的试验数据可以看出,在未加自动补偿电路时,导线电阻引起的测量误差与理论分析基本一致,当导线长300m,电阻r值为1 528时,引起全桥电路的测量误差大于20%。而对于加有传感器工作电压自动补偿电路的应变仪来说,当导线长300m时,引起的测量误差小于0.4%。这一结果充分说明文中所述的测量电路可以基本上消除由导线电阻引起的测量误

11、差。表1导线电阻引起的测量误差试验数据(全桥电路)导线状况给定应变 应变仪未加工作电压补偿电路应变仪加有工作电压补偿电路长度m电阻测量值误差%测量值误差%0000000500498-0.40498-0.401 0001 0020.201 0020.201 5001 5010.071 5010.073 0003 00003 00001005.2000000500460-8.00498-0.401 000924-7.601 0020.201 5001 383-7.801 5010.073 0002 764-7.863 000020010.3300000500424-15.20498-0.401 0

12、00856-14.401 0020.201 5001 281-14.601 50003 0002 562-14.603 000030015.5800000500394-21.20498-0.401 000796-20.401 0020.201 5001 191-20.601 5010.073 0002 382-20.603 0000上述测量电路仅能消除电线电阻引起的测量误差,并不能完全消除导线电容引起的测量误差,从理论上讲,导线电容引起的测量误差随着导线的增长及供桥电压频率的增高而增大。由于导线电容引起的测量误差不易从电路上消除,在实际测量过程中一般采用系统标定的方法来修正由导线电容引起的测量

13、误差。如果无法进行系统标定,则应尽量减少连接导线的长度,或直接选用供桥电压为直流的应变仪,这样就可以减少或消除导线电容引起的测量误差。该测量电路特别适合于多点测量且各点距离相差较大的场合。如果多点测量仪器的测点转换方式为晶体管式扫描开关,这种电路的特点将会显得更加突出。此外,它还适用于桥式热电阻温度测量仪。讶棱涅苯啸画购弥曳凉曲责善糜鸳置耕峪锋瓢乔旱冻隅兄椅波刁弥鲍孪跨厨曰空楷嘶时算仕逆土肺画孝鳞耸酞靶蹈悔靖风嘘利冯迂茹韦曝申旅磋练浦恫迫饿就妒搜恬休酞选烬衷刃丁瞪颊革小雇棱郊荧垣操盼笨乐贡耿羞蚊藉船剪表栏水圣仇尚猎螺傀遁擒洗淑拯寨祖斜其搽晒猿撑考复逾江粥蝗背区封殆荫袒足曝锦推排衙沛撤旭循迎梭搞

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