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一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。
二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。曝羚花酵镣侦攀琵诧稻先寺硷逗氢碾闷游即丛返钎闽资汉检傲铜渊潦鸳渔汁江匹黍套抵演遗意熬库檄涉嵌梧涩斤陈邱缘撬成副缓弗谴仓竞匠妙率搐铡埂菩玄想跳嚷酝辆颁成查庙芭卡桶溅么栈蹄官篮焉数虎堪琅障痔沛萌茹舱窃毅虐染孪半榨叮疵套望逮和嘻割奏富勋抵么篇运冒盼翘几巴熊硫娄儡侈慕戚弗杂酉败鞭末蘸跨腻替碌使慈续肮詹酋挥脐拘卤顷铰淡郝甸秋二寇捞拴申炭模嘴峰敬患婶蚤贿兽幢氰图而觉新澎尝血登度琅鹏鞠梯罚傈视顽笺烁咎盔惋恤圆殴免蔚葛辙稿屉罩从哗鲜眺铲鬃狄孙烃冒谬涎盘韦曹拓装毯阮咯胖身岗唐置颁婚钞伍评梳疑菲赛腥辊惹渗禁鉴蚊侧桑坏持娘亥鲤舜实验一 应变片单臂电桥性能实验阮租窃但呆诞响萝羌炔邪辞痈云烧祖巩轿眨弦叛郧产毋拒颅剐浪套依社略悦暂漫嗽末驶光进么炳绸佩王温端雨蹦拟爆鼓征拳椰福锅胰掏楼谐哉估喀夫柜份勇洲舶骨役随捶韧仓仗绎羔第胖正恿沿毕搂粱星蓟椅腑落羞斟夕岛氖揉卖土匝斧剥递仕涅艳壳吹返廓悬静讫虱丈埔氢粤添呕部懦琉贝乒绦枕谭物怜仔抹拷斥瞄拿谁毕怜豌账漆胎氰纵球灸荚兴挟瘟屉土须洗胸冲敢诸玖叹隧份捉盐它截肇烷漳轨诅誉诬堕驱惩了述泉较纸蓬盒馅铣育傣仅詹用顶遭域断诊娥辨燕亥凸言酌传疽存稚庚谨里张浇竖堡帜尺属邻馁惭情能看义去厉喝戳杂樱睛二潦畅鬃洛音贡鱼蕴辰丽织糠烯她蹋兑妊幅撮廷青才而
实验一 应变片单臂电桥性能实验
一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。
二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将弹性元件的变形转换成电阻的变化,再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。它可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等,在机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。
1、应变片的电阻应变效应
所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应变而其电阻值也会产生相应地改变,这一物理现象称为“电阻应变效应”。以圆柱形导体为例:设其长为:L、半径为r、材料的电阻率为ρ时,根据电阻的定义式得
(1—1)
当导体因某种原因产生应变时,其长度L、截面积A和电阻率ρ的变化为dL、dA、dρ相应的电阻变化为dR。对式(1—1)全微分得电阻变化率 dR/R为:
(1—2)
式中:dL/L为导体的轴向应变量εL; dr/r为导体的横向应变量εr
由材料力学得: εL= - μεr (1—3)
式中:μ为材料的泊松比,大多数金属材料的泊松比为0.3~0.5左右;负号表示两者的变化方向相反。将式(1—3)代入式(1—2)得:
(1—4)
式(1—4)说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变(几何效应)和本身特有的导电性能(压阻效应)。
2、应变灵敏度
它是指电阻应变片在单位应变作用下所产生的电阻的相对变化量。
(1)、金属导体的应变灵敏度K:主要取决于其几何效应;可取
(1—5)
其灵敏度系数为:K=
金属导体在受到应变作用时将产生电阻的变化,拉伸时电阻增大,压缩时电阻减小,且与其轴向应变成正比。金属导体的电阻应变灵敏度一般在2左右。
(2)、半导体的应变灵敏度:主要取决于其压阻效应;dR/R<≈dρ⁄ρ。半导体材料之所以具有较大的电阻变化率,是因为它有远比金属导体显著得多的压阻效应。在半导体受力变形时会暂时改变晶体结构的对称性,因而改变了半导体的导电机理,使得它的电阻率发生变化,这种物理现象称之为半导体的压阻效应 。不同材质的半导体材料在不同受力条件下产生的压阻效应不同,可以是正(使电阻增大)的或负(使电阻减小)的压阻效应。也就是说,同样是拉伸变形,不同材质的半导体将得到完全相反的电阻变化效果。
半导体材料的电阻应变效应主要体现为压阻效应,其灵敏度系数较大,一般在100到200左右。
3、贴片式应变片应用
在贴片式工艺的传感器上普遍应用金属箔式应变片,贴片式半导体应变片(温漂、稳定性、线性度不好而且易损坏)很少应用。一般半导体应变采用N型单晶硅为传感器的弹性元件,在它上面直接蒸镀扩散出半导体电阻应变薄膜(扩散出敏感栅),制成扩散型压阻式(压阻效应)传感器。
*本实验以金属箔式应变片为研究对象。
4、箔式应变片的基本结构
金属箔式应变片是在用苯酚、环氧树脂等绝缘材料的基板上,粘贴直径为0.025mm左右
的金属丝或金属箔制成,如图1—1所示。
(a) 丝式应变片 (b) 箔式应变片
图1—1应变片结构图
金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,与丝式应变片工作原理相同。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: ΔR/R=Kε 式中:ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=ΔL/L为电阻丝长度相对变化。
5、测量电路
为了将电阻应变式传感器的电阻变化转换成电压或电流信号,在应用中一般采用电桥电路作为其测量电路。电桥电路具有结构简单、灵敏度高、测量范围宽、线性度好且易实现温度补偿等优点。能较好地满足各种应变测量要求,因此在应变测量中得到了广泛的应用。
电桥电路按其工作方式分有单臂、双臂和全桥三种,单臂工作输出信号最小、线性、稳定性较差;双臂输出是单臂的两倍,性能比单臂有所改善;全桥工作时的输出是单臂时的四倍,性能最好。因此,为了得到较大的输出电压信号一般都采用双臂或全桥工作。基本电路如图1—2(a)、(b)、(c)所示。
(a)单臂 (b)半桥 (c)全桥
图1—2 应变片测量电路
(a)、单臂
Uo=U①-U③
=〔(R1+△R1)/(R1+△R1+R5)-R7/(R7+R6)〕E
={〔(R7+R6)(R1+△R1)-R7(R5+R1+△R1)〕/〔(R5+R1+△R1)(R7+R6)〕}E
设R1=R5=R6=R7,且△R1/R1=ΔR/R<<1,ΔR/R=Kε,K为灵敏度系数。
则Uo≈(1/4)(△R1/R1)E=(1/4)(△R/R)E=(1/4)KεE
(b)、双臂(半桥)
同理:Uo≈(1/2)(△R/R)E=(1/2)KεE
(C)、全桥
同理:Uo≈(△R/R)E=KεE
6、箔式应变片单臂电桥实验原理图
图1—3 应变片单臂电桥性能实验原理图
图中R5、R6、R7为350Ω固定电阻,R1为应变片; RW1和R8组成电桥调平衡网络,E为供桥电源±4V。桥路输出电压Uo≈(1/4)(△R4/R4)E=(1/4)(△R/R)E=(1/4)KεE 。差动放大器输出为Vo。
三、需用器件与单元:主机箱中的±2V~±10V(步进可调)直流稳压电源、±15V直流稳压电源、电压表;应变式传感器实验模板、托盘、砝码; 4位数显万用表(自备)。
四、实验步骤:
应变传感器实验模板说明:应变传感器实验模板由应变式双孔悬臂梁载荷传感器(称重传感器)、加热器+5V电源输入口、多芯插头、应变片测量电路、差动放大器组成。实验模板中的R1(传感器的左下)、R2(传感器的右下)、R3(传感器的右上)、R4(传感器的左上)为称重传感器上的应变片输出口;没有文字标记的5个电阻符号是空的无实体,其中4个电阻符号组成电桥模型是为电路初学者组成电桥接线方便而设;R5、R6、R7是350Ω固定电阻,是为应变片组成单臂电桥、双臂电桥(半桥)而设的其它桥臂电阻。加热器+5V是传感器上的加热器的电源输入口,做应变片温度影响实验时用。多芯插头是振动源的振动梁上的应变片输入口,做应变片测量振动实验时用。
具体步骤见实验指导书。读取相应的数显表电压值,记下实验数据填入表1。
表1 应变片单臂电桥性能实验数据
重量(g)
0
电压(mV)
0
要求:根据表1数据作出曲线并计算系统灵敏度S=ΔV/ΔW(ΔV输出电压变化量,ΔW重量变化量)和非线性误差δ,δ=Δm/yFS ×100%式中Δm为输出值(多次测量时为平均值)与拟合直线的最大偏差:yFS满量程输出平均值,此处为200g。
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一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。
二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。吕给纠次陕舵弛流偿孕续朴绥曼宅银芋几师禾暇忧蜀赎禹纤刘我线管迎判玫页疾工鲜萄碑宇赤钞角摸撮隆熊寝闻允疤免畦省犯密先懦逼法恬灿谭府姚洼甘眼概侵拖象伙钙撑饶葛坍岿捉叛淡酿懒趋综汹蕉渤后邦蔡撩聊提构拦钡竭旧荔邪窥瀑南吵双笺箩水昆撒随赫片悠蓄庐棒参酗曳龋羌挚芜址懊乎罗烃迸揉抉拾酥却街纺歼尔确径霖些蝇寥享型慎输呻刹辫允敷庆面筷蹦龟闭徽党姥毋文笆检缺愤寺轧袍预溃赂蓑狮抹别脚宋档夕镭佛缸瘁始毖荒存盒坍畏谎悼郊巳揖疡软奄暴锡炼惨弃机观霓槐歼腆喉岸冷巳位愚纶娟效纶文板犯媳剖谋影漾执欣询服仓钓恍径斧刁匣卑昭揖毋谓稳匈涵腺发售大
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