第3章电阻式传感器课件.ppt
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1、第3章 电阻式传感器,3.1 工作原理 3.2 电阻应变片的温度误差及补偿 3.3 电阻应变片的测量电路3.4 电阻式传感器的应用,第3章 电阻式传感器 3.1 工作原理,3.1工作原理,应变 物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象弹性应变 当外力去除后,物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变弹性元件具有弹性应变特性的物体,3.1工作原理应变,应变式传感器,是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器工作原理:当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量电路变成电量输出。输出的电量大小
2、反映被测量的大小。结构:应变式传感器由弹性元件上粘贴电阻应变片构成应用:广泛用于力、力矩、压力、加速度、重量等参数的测量,应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,3.1.1 应变效应,电阻应变片的工作原理是基于应变效应即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应发生变化,这种现象称为“应变效应”。,3.1.1 应变效应电阻应变片的工作原理是基于应变效应,一根金属电阻丝,在其未受力时,原始电阻值为:,一根金属电阻丝,在其未受力时,原始电阻值为:,当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长l,横截面积相应减小A,电阻率因材料晶格发生变形等因素影响而改变了,从而引起电阻值变
3、化量为:,式中:dL/L长度相对变化量,用应变表示为,电阻相对变化量:,当电阻丝受到拉力F作用时,将伸长l,横截,dA/A圆形电阻丝的截面积相对变化量,设r为电阻丝的半径,微分后可得dA=2r dr,则:,材料力学:在弹性范围内,金属丝受拉力时,沿轴向伸长,沿径向缩短,轴向应变和径向应变的关系可表示为:,为电阻丝材料的泊松比,负号表示应变方向相反。,dA/A圆形电阻丝的截面积相对变化量,设,推得:,定义:电阻丝的灵敏系数(物理意义):单位应变所引起的电阻相对变化量。其表达式为,推得:定义:电阻丝的灵敏系数(物理意义):单,灵敏度系数K受两个因素影响,一是应变片受力后材料几何尺寸的变化,即1+2
4、二是应变片受力后材料的电阻率发生的变化,即(/)/。对金属材料:1+2(/)/对半导体材料:(/)/1+2大量实验证明,在电阻丝拉伸极限内,电阻的相对变化与应变成正比,即K为常数。,灵敏度系数K受两个因素影响一是应变片受力后材料几何尺寸的变化,3.1.2 电阻应变片种类,常用的电阻应变片有两种:金属电阻应变片半导体应变片,3.1.2 电阻应变片种类常用的电阻应变片有两种:,金属电阻应变片,金属电阻应变片,半导体应变片,半导体应变片,分析:当半导体应变片受轴向力作用时,半导体应变片的电阻率相对变化量与所受的应变力有关:,式中:半导体材料的压阻系数;半导体材料的所受应变力;E半导体材料的弹性模量;
5、半导体材料的应变。,分析:当半导体应变片受轴向力作用时半导体应变片的电阻率相对变,因此:,实验证明,E比1+2大上百倍,所以1+2可以忽略,因而半导体应变片的灵敏系数为:,因此:实验证明,E比1+2大上百倍,所以1+2可以忽略,测量原理:在外力作用下,被测对象产生微小机械变形,应变片随着发生相同的变化,同时应变片电阻值也发生相应变化。当测得应变片电阻值变化量为R时,便可得到被测对象的应变值,根据应力与应变的关系,得到应力值为:,=E,测量原理:在外力作用下,被测对象产生微小机械,3.2 应变片的温度误差及补偿 3.2.1 应变片的温度误差 由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差,称为
6、应变片的温度误差。产生应变片温度误差的主要因素有下述两个方面。1)电阻温度系数的影响 敏感栅的电阻丝阻值随温度变化的关系可用下式表示:,Rt=R0(1+0t),3.2 应变片的温度误差及补偿Rt=R0(1+,式中:Rt温度为t时的电阻值;R0温度为t0时的电阻值;0温度为t0时金属丝的电阻温度系数;t温度变化值,t=t-t0。当温度变化t时,电阻丝电阻的变化值为:R=Rt-R0=R00t,式中:Rt温度为t时的电阻值;,2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响 当试件与电阻丝材料的线膨胀系数相同时:环境温度变化不会产生附加变形。当试件与电阻丝材料的线膨胀系数不同时:环境温度变化,电阻丝会产生
7、附加变形,从而产生附加电阻变化。设电阻丝和试件在温度为0时的长度均为l0,它们的线膨胀系数分别为s和g,若两者不粘贴,则它们的长度分别为:,ls=l0(1+st)lg=l0(1+gt),2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响l,当两者粘贴在一起时,电阻丝产生的附加变形l、附加应变和附加电阻变化R分别为:,当两者粘贴在一起时,电阻丝产生的附加变形l、,由于温度变化而引起的应变片总电阻相对变化量为,结论:因环境温度变化而引起的附加电阻的相对变化量,除了与环境温度有关外,还与应变片自身的性能参数(K0,0,s)以及被测试件线膨胀系数g有关。,由于温度变化而引起的应变片总电阻相对变化量为,3.2.
8、2 电阻应变片的温度补偿方法 电阻应变片的温度补偿方法通常有线路补偿和应变片自补偿两大类。电桥补偿是最常用且效果较好的电阻片温度误差补偿方法。,3.2.2 电阻应变片的温度补偿方法,电桥补偿法,电桥补偿法,电路分析,g为由桥臂电阻和电源电压决定的常数。由上式可知,当R3和R4为常数时,R1和R2对电桥输出电压Uo的作用方向相反。利用这一基本关系可实现对温度的补偿。,电路分析g为由桥臂电阻和电源电压决定的常数。,测量方法:当被测试件不承受应变时:R1和R2又处于同一环境温度为t的温度场中,调整电桥参数使之达到平衡,此时有:,工程上,一般按R1=R2=R3=R4 选取桥臂电阻。,测量方法:工程上,
9、一般按R1=R2=,温度补偿的实现:当温度升高或降低t=t-t0时,两个应变片因温度而引起的电阻变化量相等,电桥仍处于平衡状态,即:,应变的测量:被测试件有应变的作用,则工作应变片电阻R1又有新的增量R1=R1K,而补偿片因不承受应变,故不产生新的增量,此时电桥输出电压为:,可见:电桥的输出电压Uo仅与被测试件的应变有关,而与环境温度无关。,温度补偿的实现:当温度升高或降低t=t-t0时,两个应变片,注意补偿条件:在应变片工作过程中,保证R3=R4。R1和R2两个应变片应具有相同的电阻温度系数、线膨胀系数、应变灵敏度系数K和初始电阻值R0。粘贴补偿片的补偿块材料和粘贴工作片的被测试件材料必须一
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