应变式传感器改.ppt
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1、第4章 应变式传感器,基本描述利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器主要用途测量力、力矩、压力、加速度、重量等本章内容工作原理及性能了解传感器结构、种类掌握测量电路以及补偿方法了解应变式传感器的应用,概述,电阻式应变传感器作为测力的主要传感器,测力范围小到肌肉纤维,大到登月火箭,精确度可到 0.010.1%。有拉压式(柱、筒、环元件)、弯曲式、剪切式。应变式传感器特征:不同材料类型:金属应变片、半导体应变片应用范围:应变力、压力、转矩、位移、加速度;主要优点:使用简单、精度高、范围大体积小。,各种电子秤,广泛应用于,概述,概述,电阻应变片金属材料和半导体材料,4.1 应变式传感器的工作原理
2、,电阻式传感器的基本原理:将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路显示或记录被测量值的变化。种类繁多、应用广泛。电阻应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生应变的一种传感器,最常用的传感元件为电阻应变片。应用范围:用于位移、加速度、力、压力、力矩等各种参数测量。,4.1 应变式传感器的工作原理,电阻应变式传感器特点:精度高、测量范围广;使用寿命长、性能稳定可靠;结构简单,体积小、重量轻;频率响应较好,既可用于静态测量又可用于动态测量;价格低廉,品种多样,便于选择和大量使用。,4.1 应变式传感器的工作原理,对于金属材料 电阻应变效应金属导体在外力作用下发生机械形变时,其阻值随着
3、所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。对于半导体材料 压阻效应半导体材料在受到外力作用时,其电阻率 发生变化的现象。,4.1 应变式传感器的工作原理,4.1 应变式传感器的工作原理,求R的全微分,对于金属和半导体材料,上两项的不同?,图4-1 金属丝应变效应,电阻丝的电阻R为,4.1 应变式传感器的工作原理,1.对于金属材料,电阻率几乎不变,2.对于半导体材料,压电效应为主,电阻应变效应,压阻效应,定义:电阻丝的灵敏度系数K表示单位应变所引起的电阻相对变化。,金属材料 取值为2左右,常数,半导体材料 取值为50100之间,易受温度影响。,4.1 应变式传感器的工作原理,4.2 电阻
4、应变片的特性,(1)种类及结构(2)电阻应变片性能参数(3)灵敏系数(4)横向效应(5)应变片的温度误差及补偿,(1)种类及结构,种类:丝式、箔式、半导体式和薄膜式电阻应变片。,薄膜式应变片是今后发展的方向,丝式应变片:金属电阻应变片的典型结构。将一根高电阻率金属丝(直径0.025mm左右)绕成栅形,粘贴在绝缘的基片和覆盖层之间并引出导线构成。,4-2,?栅形结构,为了获得大的电阻变化量,(1)种类及结构丝式,丝式应变片制作简单、性能稳定、成本低、易粘贴。分为丝绕式和短接式。,丝绕式应变片因圆弧部分参与变形,横向效应较大;短接式应变片敏感栅平行排列,两端用直径比栅线直径大510被的镀银丝短接而
5、成,克服了横向效应。,(1)种类及结构丝式,1)敏感栅 直径为0.025mm左右的合金电阻丝丝绕式 丝绕式 2)基 底 绝缘 3)覆盖层 保护 4)引线 与外电路相连,外力作用被测对象表面产生微小机械变形应变片敏感栅随同变形电阻值发生相应变化,应变片,箔式应变片:利用照相制版或光刻技术,将厚度约为0.0030.01mm的金属箔片制成敏感栅。,(1)种类及结构箔式,箔式应变片优点:可制成多种复杂形状、尺寸准确的敏感栅,适应不同的测量要求。横向效应小散热条件好,允许电流大,提高了输出灵敏度生产效率高,便于实现自动化生产 目前使用的金属应变片大多是金属箔式应变片。,(1)种类及结构箔式,半导体应变片
6、 特性与金属应变片相比较优点:灵敏度高;横向效应小、体积小、频响高;易于集成缺点:温度稳定性能差;灵敏度分散度大;在较大应力作用下,非线性误差大。机械强度低,(1)种类及结构半导体式,1)电阻值:应变片原始阻值标准化,120 常用。2)几何参数:敏感栅基长 和宽度b,制造厂常用3)灵敏系数k:表示应变片变换性能的重要参数。4)绝缘电阻:应变片与试件间的阻值,越大越好,一般为10105)其他性能参数(允许电流、工作温度、应变极限、滞后、蠕变、零漂以及疲劳寿命、横向灵敏度等),(2)电阻应变片性能参数,(3)灵敏系数K,定义K=(R/R)/x为应变片的灵敏系数。它表示安装在被测试件上的应变在其轴向
7、受到单向应力时,引起的电阻相对变化(R/R)与其单向应力引起的试件表面轴向应变(x)之比。注:应变片的灵敏系数并不等于其敏感栅整长应变丝的灵敏系数,这是因为栅端圆弧部分存在横向效应。,电阻丝轴向相对变形,或称纵向应变,电阻,电阻丝径向相对变形,或称横向应变,电阻,(4)横向效应,4-3,横向效应栅状结构敏感栅的电阻变化一定小于纯直线敏感栅的电阻变化的现象。产生原因:应变片的纵向应与测量的形变方向一致;圆弧部分产生了一个负的电阻变化降低了应变片的灵敏度系数必须采取措施减小横向效应的影响(改进结构等),(5)应变片的温度误差及补偿,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(1)电阻
8、温度效应(2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响(3)温度系数和线膨胀系数引起的虚应变,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+t)式中:Rt温度为 t 时的电阻值;R0温度为t0时的电阻值;金属丝的电阻温度系数;t温度变化值,t=t-t0。,(1)电阻温度系数的影响,当温度变化t时,电阻丝电阻的变化值为 Rt=Rt-R0=R0t(1),(5)应变片的温度误差及补偿,(2)试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响 设:电阻丝和试件温度0时的长度为L0,温度变化后的长度分别为:,电阻丝,试件,附加应变,附加电阻变化,相对变化总量,对应虚应变,1.自补偿法1)选择自补偿敏
9、感栅材料与试件材料2)组合式自补偿,(5)电阻应变片的温度补偿方法,当被测试件的线膨胀系数g已知时,如果合理选择敏感栅材料,即选择其电阻温度系数0、灵敏系数K0和线膨胀系数s,使式0/K0+(g-s)=0成立,则不论温度如何变化,均有Rt/R0=0,从而达到温度自补偿的目的。,(5)电阻应变片的温度补偿方法,1)选择自补偿利用自身具有温度自补偿作用应变片,(5)电阻应变片的温度补偿方法,2.桥路补偿法利用电桥的和差特性。在不受力的试件上粘贴另一个应变片,初始状态 Uo=A(R1 R4-RB R3)=0,温度变化后Uo=A(R1+R1t)R4-(RB+RBt)R3=0,承受应变后Uo=A(R1+
10、R1t+R1)R4-(RB+RBt)R3=AR1R4=AR1R4K,R1=RBR3=R4,U0,R1,R4,R3,U,Rb,F,F,R1(工作应变片),Rb(补偿应变片),R1+R,Rb+R,U0,R1R,R4,R3,U,Rb+R,T K(电桥灵敏度),Rt,URt,U=Ui-URt,K,(5)电阻应变片的温度补偿方法,3.热敏电阻补偿法热敏电阻适当分压,热敏电阻阻值随温度变化而变化,使其分压与温度变化引起输出变化方向相反(选择具有负温度系数的热敏电阻),4.3 电阻应变片的测量电路,(1)直流电桥单臂电路半桥电路全桥电路(2)交流电桥单臂电路半桥电路全桥电路,电阻应变片将应变转换为电阻的变化
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