金属箔式应变片传感器性能研究 实验报告
南昌大学物理实验报告
课程名称:普通物理实验(3)
实验名称:金属箔式应变片传感器性能研究学院:专业班级:
学生姓名:学号:
实验地点:座位号:
实验时间:
一、实验目的:
1.了解金属箔式应变片的应变效应,掌握单臂电桥工作原理和性能。
2.比较全桥、、半桥与单臂电桥的不同性能、了解其特点。
3.了解全桥测量电路的优点及其在工程测试中的实际应用。
二、实验仪器:
应变传感器实验模块、托盘、砝码、、数显电压表、±15V和±4V电源三、实验原理:
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。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组件,四个金属箔应变片分别贴在弹性体的上下两侧,弹性体受到压力发生形变,应变片随弹性体形变被拉伸,或被压缩。通过这些应变片转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化。
1、单臂电桥实验如图1-1所示,R5、R6、R7为固定电阻,与应变片一起构成一个单臂电桥。
其输出电压
()121
1o R n
U E R n ?≈??+ E 为电桥电源电压,R 为固定电阻值,上式表明单臂电桥输出为非线性,存在着非线性误差
2、半桥差动电路如图1-2,不同受力方向的两只应变片接入电桥作为邻边。
图1-2
电桥输出灵敏度提高,非线性得到改善,当两只应变片的阻值相同、应变数也相同时,半桥的输出电压为
E 为电桥电源电压,上式表明,差动半桥输出与应变片阻值变化率呈线性关系。
3、全桥测量电路如图1-3,受力性质相同的两只应变片接到电桥的对边,不同的接入邻边,当应变片初始值相等,变化量也相等时,其桥路输出:
11
o R U E R ?= E 为电桥电源电压,上式表明,全桥输出灵敏度比半桥又提高了一倍。
四、实验内容:
1、单桥性能测试
(1)变传感器上的各应变片已分别接到应变传感器模块左上方的R1、R2、R3、R4上,可用多用表测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω.
(2)从主控台接入±15V电源,检查无误后,合上主控台电源开关,将差动放大器的输入端Ui短接,输出端U02接数显电压表(选择2V档),调节电位器Rw4,使电压表显示为0V,Rw4的位置确定后不能改动。关闭主控台电源。
(3)将应变式传感器的其中一个应变电阻(如R1)接入电桥与R5,R6,R7构成一个单臂直流电桥,见图31-2,接好电桥调零电位器Rw1,直流电源±4V,电桥输出接到差动放大器的输入端Ui,检查接线无误后,合上主控台电源开关,调节Rw1,使电压表显示为零(不为零亦可)。
(4)在应变传感器托盘上放置一只砝码,调节Rw3,改变差动放大器的增益,使数显电压表显示2mV,读取数显表数值,保持Rw3不变,依次增加砝码并读取相应的数显表值,表格自拟。
2、半桥性能测试
差动放大器调零后,按图31-3接线。调节Rw1,使电压表显示为零。
在应变传感器托盘上放置一只砝码,调节Rw3,改变差动放大器的增益,使数显电压表显示10mV左右,读取数显表数值,保持Rw3不变,依次增加
砝码和读取相应的数显表值,直到200g砝码加完,表格自拟。
3、全桥性能测试
差动放大器调零后,按图31-4接线,在应变传感器托盘上放置一只砝码,调节Rw3,改变差动放大器的增益,使数显电压表显示0.020V左右,读取数显表数值,保持Rw3不变,依次增加砝码并读取相应的数显表数值,直到200g砝码加完。
五、实验数据及数据分析处理:
表一:单桥性能测试
计算灵敏度
计算非线性误差
表二:半桥性能测试
计算系统灵敏度
计算非线性误差
表三:全桥性能测试
计算灵敏度
计算非线性误差
六、思考题:
1、单臂电桥时,作为桥臂电阻应变片应选用:(1)正(受拉)应变片(2)负(受压)(3)正、负应变片均可以?
答:正、负应变片均可以。当采用负应变片时,得到的电压是负值。
2、半桥测量时两个不同受力状态的电阻应变片接入电桥时,应放在:(1)对边;(2)邻边。
答:邻边。
3、全桥测量中,当两组对边(R1、R3为对边)值R相同时,即R1=R3,R2=R4,而R1≠R2时,是否可以组成全桥:(1)可以(2)不可以。
答:不可以。
4、桥路(差动电桥)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(2)应变片应变效应是非线性的(3)调零值不是真正为零。
答:电桥测量原理上存在非线性。
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