❶ 為什麼應變片需要專門的調理電路
因為應變片出來的信號可能不符合所需要的,所以需要調理電路來優化或轉換一下。
應變片不同,其參數也不一樣,調理電路自然也不一樣了。
❷ 應變片組成的全橋電路,試問:(1)四個應變片怎樣粘
粘貼在對稱的位置,兩片受拉應變,兩片受壓應變。如果對應變計知識感興趣,可點擊我頭像查看具體信息。
❸ 請問我如何把應變片的信號,變成數字信號。需要什麼電路板,在哪可買到謝謝
你這個問題我只能告訴你,應變片和壓敏電阻有類似之處,屬於受力不同阻值不同。但你這個問題要知道你把它變數字信號應該是要接單片機裡面或嵌入式裡面以便得到參數好分析。買現成是不太可能了,只能告訴你,你這個需要A/D轉換。也就是模/數轉換。例如用pcf8591等A/D轉換晶元可以實現~~
❹ 電橋電路及其應變片的使用的問題:
1調節零點的作用2重力與輸出電壓的關系3如果測量更小的電壓變化或更大的電壓變化,現有的電路是否可以做到?應如何改變?4應變片可以以不同的方式接入電路,有什麼差異?5本實驗使用的放大器可以成為儀表放大器,
❺ 應變片式感測器實物如何連接到電路中
要連成橋路,有兩端接電源,另兩端為輸出。
❻ 電阻應變片的測量電路有哪些
第一個問題:電阻應變片的測量電路
在使用應變片測量應變時,必須用適當的辦法測量其電阻值的微小變化。為此,一般是把應變片接入某種電路,讓其電阻值的變化對電路進行某種控制,使電路輸出一個能模擬該電阻值變化的信號,然後,只要對這個電信號進行相應的處理就行了。常規電測法使用的電阻應變儀的輸入迴路叫做應變電橋,它是以應變片作為其部分或全部橋臂的四臂電橋。它能把應變片電阻值的微小變化轉化成輸出電壓的變化。在此,僅以直流電壓電橋為例加以說明。
一、電橋的輸出電壓
電阻應變儀中的電橋線路如圖a-4所示,它是以應變片或電阻元件作為電橋橋臂。可取為應變片、和為應變片或~均為應變片等幾種形式。、和、分別為電橋的輸入端和輸出端。根據電工學原理,可導出當輸入端加有電壓時,電橋的輸出電壓為當時,電橋處於平衡狀態。因此,電橋的平衡條件為。當處於平衡的電橋中各橋臂的電阻值分別有、、和的變化時,可近似地求得電橋的輸出電壓為由此可見,應變電橋有一個重要的性質:應變電橋的輸出電壓與相鄰兩橋臂的電阻變化率之差、相對兩橋臂電阻變化率之和成正比。對於平衡電橋,如果相鄰兩橋臂的電阻變化率大小相等、符號相同,或相對兩橋臂的電阻變化率大小相等、符號相反,則電橋將不會改變其平衡狀態,即保持。如果電橋的四個橋臂均接入相同的應變片,則有式中,~分別為接入電橋四個橋臂的應變片的應變值。
圖a-4
電橋原理
圖a-5
半橋單臂溫度補償接法
二、溫度效應的補償
貼有應變片的構件總是處在某一溫度場中。若敏感柵材料的線膨脹系數與構件材料的線膨脹系數不相等,則當溫度發生變化時,由於敏感柵與構件的伸長(或縮短)量不相等,在敏感柵上就會受到附加的拉伸(或壓縮),從而會引起敏感柵電阻值的變化,這種現象稱為溫度效應。敏感柵電阻值隨溫度的變化率可近似地看作與溫度成正比。溫度的變化對電橋的輸出電壓影響很大,嚴重時,每升溫,電阻應變片中可產生幾十微應變。顯然,這是非被測(虛假)的應變,必須設法排除。排除溫度效應的措施,稱為溫度補償。根據電橋的性質,溫度補償並不困難。只要用一個應變片作為溫度補償片,將它粘貼在一塊與被測構件材料相同但不受力的試件上。將此試件和被測構件放在一起,使它們處於同一溫度場中。粘貼在被測構件上的應變片稱為工作片。在連接電橋時,使工作片與溫度補償片處於相鄰的橋臂,如圖a-5所示。因為工作片和溫度補償片的溫度始終相同,所以它們因溫度變化所引起的電阻值的變化也相同,又因為它們處於電橋相鄰的兩臂,所以並不產生電橋的輸出電壓,從而使得溫度效應的影響被消除。必須注意,工作片和溫度補償片的電阻值、靈敏系數以及電阻溫度系數應相同,分別粘貼在構件上和不受力的試件上,以保證它們因溫度變化所引起的應變片電阻值的變化相同。
三、應變片的布置和在電橋中的接法
應變片感受的是構件表面某點的拉應變或壓應變。在有些情況下,該應變可能與多種內力(比如軸力和彎矩)有關。有時,只需測量出與某種內力所對應的應變,而要把與其它內力所對應的應變從總應變中排除掉。顯然,應變片本身不會分辨各種應變成分,但是只要合理地選擇粘貼應變片的位置和方向,並把應變片合理地接入電橋,就能利用電橋的性質,從比較復雜的組合應變中測量出指定的應變。應變片在電橋中的接法常有以下三種形式:(1)半橋單臂接法
如圖a-5所示,將一個工作片和一個溫度補償片分別接入兩個相鄰橋臂,另兩個橋臂接固定電阻。如果工作片的應變為,則電橋的輸出電壓為(2)半橋雙臂接法
如圖a-6所示,將兩個工作片接入電橋的兩個相鄰橋臂,另兩個橋臂接固定電阻,兩個工作片同時互為溫度補償片。如果工作片的應變分別為和,則電橋的輸出電壓為若,則電橋的輸出電壓為即為半橋單臂接法的兩倍。
圖a-6
半橋雙臂接法
圖a-7
全橋接法(3)全橋接法
如圖a-7所示,電橋的四個橋臂全部接入工作片,如果工作片的應變分別為、、和,則電橋的輸出電壓為若,則電橋的輸出電壓為即為半橋單臂接法的四倍。必須注意,接入同一電橋各橋臂的應變片(工作片或溫度補償片)的電阻值、靈敏系數和電阻溫度系數均應相同。應變片在構件上的布置可根據具體情況靈活採取各種不同的方法。應變片在構件上的布置和在電橋中的接法可參見有關資料。
第二個問題:根據電橋的性質,溫度補償並不困難。只要用一個應變片作為溫度補償片,將它粘貼在一塊與被測構件材料相同但不受力的試件上。將此試件和被測構件放在一起,使它們處於同一溫度場中。粘貼在被測構件上的應變片稱為工作片。在連接電橋時,使工作片與溫度補償片處於相鄰的橋臂,如圖a-5所示。因為工作片和溫度補償片的溫度始終相同,所以它們因溫度變化所引起的電阻值的變化也相同,又因為它們處於電橋相鄰的兩臂,所以並不產生電橋的輸出電壓,從而使得溫度效應的影響被消除。
❼ 如何搭建應變片的電橋電路
金屬電阻應變片應用於力學測量時,需要和電橋電路一起使用;由於應變片電橋電路的輸出信號微弱,採用直流放大器又容易產生零點漂移現象,故多採用交流放大器對信號進行放大處理,所以應變片電橋電路一般都採用交流電供電,組成交流電橋。根據讀數方法的不同,電橋又分為平衡電橋和不平衡電橋兩種。平衡電橋僅適合測量靜態參數,而不平衡電橋則適合測量動態參數。
由於直流電橋和交流電橋在工作原埋上相似,為了方便起見,下面僅就直流不平衡電橋進行介紹。
金屬電阻應變片電橋電路圖
傳輸文件進行 [薄膜開關] 打樣
圖所示電路是輸出端接放大器的直流不平衡電橋的電路。第一橋臂接電阻應變片R1,其他三個橋臂接固定電阻。當應變片R1末發生應變時,由於沒有阻值變化,電橋維持初始平衡條件的R1.R4=R2.R3,因而輸出為零,即
UOUT=A(Rl.R4一R2.R3)=0
當應變片產生應變時,應變片產生△R1的電阻變化,電橋處於不平衡狀態,此時
假設,並考慮到電橋初始平衡條件,省略去分母中的微量,則上式可寫成為
從式中可以看出,輸出電壓正比於應變片發生應變時產生的電阻變化量A們。
❽ 應變片壓力感測器的基本原理
工作原理:
應變片式壓力感測器是電阻式壓力感測器的一種,其通過粘結在彈性元件上的應變片的阻值變化來測量壓力值的。用於力、扭矩。、張力、位移、轉角、速度、加速度和振幅等測量。
電阻應變式壓力感測器所運用的基本原理是電阻的應變效應:導體受機械變形時,其電阻值發生變化,稱為「應變效應」。
(8)應力片電路擴展閱讀:
應變式壓力感測器應用:
應變式壓力感測器是壓力感測器中應用比較多的一種感測器,它一般用於測量較大的壓力,廣泛應用於測量管道內部壓力、內燃機燃氣的壓力、壓差和噴射壓力、發動機和導彈試驗中的脈動壓力,以及各種領域中的流體壓力等。
電阻應變式壓力感測器結構:
膜片式、筒式、組合式。其中膜片式適用於低壓測量;筒式適用於高壓測量。
電阻應變式壓力感測器工作方式:
通過不平衡電橋把電阻的變化轉換成電流或電壓信號的輸出。
❾ 電阻應變片組成全橋電路,檢測圓柱承受的壓力,應變片的粘貼位置和布局怎麼處理
四個應變計,兩個沿圓柱體的軸向方向貼,另外兩個垂直軸向方向貼
❿ 應變片半橋電路,2個應變片受力方向要滿足
這個用文字描述確實有些麻煩,我盡量描述吧:
在臨邊時,中點的電位變化的才能和另外的參考點進行比較,如果不在臨邊,也就會出現當兩個應變片都發生變化時,與他們對應電阻的電位差可能會出現0的情況.
舉個例子:兩個應變片的電阻分別為A和B,另外兩個電阻為C和D,假設A=B=C=D,那麼,在臨邊時,當因為受力,A電阻大於B時,兩點間電位會低於C和D,反之亦然;而如果不在臨邊,那麼A和C之間的電位變化和C與D之間的電位變化就沒有前面的規律了,也就無法判斷哪個應變片出現受力變化了~