应变片式传感器.ppt
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1、同学们好!没看31-,新加坡 圣淘沙,2,2.2.3 温度误差及补偿,在外界温度变化的条件下,由于敏感栅温度系数t及栅丝与试件膨胀系数(g及s)之差异性而产生虚假应变输出有时会产生与真实应变同数量级的误差。必须采取补偿温度误差的措施。通常温度误差补偿方法有两类:自补偿法 1单丝自补偿法 2组合式自补偿法线路补偿法,3,2.2.3 温度误差及其补偿1、单丝自补偿法由前式知,若使应变片在温度变化t时的热输出值为零,必须使即 每一种材料的被测试件,其线膨胀系数 都为确定值,可以在有关的材料手册中查到。在选择应变片时,若应变片的敏感栅是用单一的合金丝制成,并使其电阻温度系数 和线膨胀系数 满足上式的条
2、件,即可实现温度自补偿。具有这种敏感栅的应变片称为单丝自补偿应变片。,单丝自补偿应变片的优点是结构简单,制造和使用都比较方便,但它必须在具有一定线膨胀系数材料的试件上使用,否则不能达到温度自补偿的目的。,4,2、组合式自补偿法是由两种不同电阻温度系数(一种为正值,一种为负值)的材料串联组成敏感栅,以达到一定的温度范围内在一定材料的试件上实现温度补偿的,如图。这种应变片的自补偿条件要求粘贴在某种试件上的两段敏感栅,随温度变化而产生的电阻增量大小相等,符号相反,即,(R1)t=(R2)t,补偿效果可达0.45。,5,线路补偿法 如图,电桥输出电压与桥臂参数的关系为 式中A由桥臂电阻和电源电压决定的
3、常数。,USC,R2,R4,R1,R3,E,桥路补偿法,由上式可知,当R3、R4为常数时,Rl和R2对输出电压的作用方向相反。利用这个基本特性可实现对温度的补偿,并且补偿效果较好,这是最常用的补偿方法之一。,6,测量应变时,使用两个应变片,一片贴在被测试件的表面,图中R1称为工作应变片。另一片贴在与被测试件材料相同的补偿块上,图中R2,称为补偿应变片。在工作过程中补偿块不承受应变,仅随温度发生变形。由于R1与R2接入电桥相邻臂上,造成R1t与R2t相同,根据电桥理论可知,其输出电压USC与温度无关。当工作应变片感受应变时,电桥将产生相应输出电压。,7,当被测试件不承受应变时,R1和R2处于同一
4、温度场,调整电桥参数,可使电桥输出电压为零,即上式中可以选择R1=R2=R及R3=R4=R。当温度升高或降低时,若R1t=R2t,即两个应变片的热输出相等,由上式可知电桥的输出电压为零,即,=,8,若此时有应变作用,只会引起电阻R1发生变化,R2不承受应变。故由前式可得输出电压为,由上式可知,电桥输出电压只与应变有关,与温度无关。为达到完全补偿,需满足下列三个条件:R1和R2须属于同一批号的,即它们的电阻温度系数、线膨胀系数、应变灵敏系数K都相同,两片的初始电阻值也要求相同;用于粘贴补偿片的构件和粘贴工作片的试件二者材料必须相同,即要求两者线膨胀系数相等;两应变片处于同一温度环境中。,此方法简
5、单易行,能在较大温度范围内进行补偿。缺点是三个条件不易满足,尤其是条件。在某些测试条件下,温度场梯度较大,R1和R2很难处于相同温度点。,9,根据被测试件承受应变的情况,可以不另加专门的补偿块,而是将补偿片贴在被测试件上,这样既能起到温度补偿作用,又能提高输出的灵敏度,如图所示的贴法。,图(a)为一个梁受弯曲应变时,应变片R1和R2的变形方向相反,上面受拉,下面受压,应变绝对值相等,符号相反,将它们接入电桥的相邻臂后,可使输出电压增加一倍。当温度变化时,应变片R1和R2的阻值变化的符号相同,大小相等,电桥不产生输出,达到了补偿的目的。(b)图是受单向应力的构件,将工作应变片R2的轴线顺着应变方
6、向,补偿应变片R1的轴线和应变方向垂直,R1和R2接入电桥相邻臂,其输出为,构件受弯曲应力,构件受单向应力,10,2.2.4 电阻应变片电阻传感器的测量电路,11,电阻应变片的信号调理电路 由于将应变等机械量转换为电阻的变化,此变化的数量是很微弱的,因此须采用高精度的测量电路电桥测量电路。,12,1.电桥分类:按桥压分:直流电桥;恒流源电桥;恒压源电桥交流电桥按输出方式分:功率电桥(按低阻抗负载)电压电桥(按高阻抗负载),13,2.常用的几个术语 全桥:半桥:,邻臂,对臂,14,3.电桥平衡条件,直流电桥平衡条件:,或,相对桥臂电阻之积相等。,15,交流电桥平衡条件,或,16,相对桥臂阻抗之积
7、相等可分解为:相对桥臂电阻之积相等 相对应的电容、电阻之积相等,交流电桥平衡条件,17,4.电桥输出公式 直流电桥、交流电桥均适合:,18,电桥输出公式的使用前提条件:1)先决条件是:电桥起始是平衡的;2)无论各电阻如何变化,一定要在平衡点附近;3)仅发生微小变化;4)假定各桥臂电阻起始是相等的。由于,电桥输出公式又可写成:上式为电桥加减特性表达式。,19,电桥输出公式讨论:单臂工作 只有一只电阻R产生R变化时,电桥输出电压,20,双臂工作设R1产生正R的变化,R产生负R的变化,且变化的绝对值相等;即,电桥输出 若R1,R产生R的绝对值相等,符号相同时,即,,则Usc=0,电桥无输出,两工作臂
8、的作用互相抵消。,21,四臂工作 设R1、R3产生正R的变化,R2、R4产生负R的变化,且R绝对值相等,即R1、R3产生正应变,R2、R4产生负应变,且应变的绝对值相等,则电桥的输出 为单臂工作的4倍。,22,说明:虽为直流电桥形式,但对交流电桥形式也完全适用。,电桥加减特性,23,重要结论:当相邻桥臂为异号或相对桥臂为同号的电阻变化时,电桥的输出可相加;当相邻桥臂为同号或相对桥臂为异号的电阻变化时,电桥的输出应相减。电桥输出的八字原则:相邻相减,相对相加。,24,5.交、直流电桥的异同点(以输出为正电压的单臂电桥为例)相同点:输出电压的幅值都与被测 的应变成正比;不同点:,25,一、直流电桥
9、 1.直流电桥平衡条件 电桥如图 2-29 所示,U为电源,R1、R2、R3及R4为桥臂电阻,RL为负载电阻。,26,图2-29 直流电桥,27,当电桥平衡时,Uo=0,则有 R1R4=R2R3 或,(2-41),式(2-41)称为电桥平衡条件。这说明欲使电桥平衡,其相邻两臂电阻的比值应相等,或相对两臂电阻的乘积相等。,28,2.直流电桥电压灵敏度 R1为工作应变片,R2,R3,R4为电桥固定电阻,这就构成了单臂电桥。应变片工作时,其电阻值变化很小,电桥相应输出电压也很小,一般需要加入放大器放大。由于放大器的输入阻抗比桥路输出阻抗高很多,所以此时仍视电桥为开路情况。当产生应变时,若应变片电阻变
10、化为R,其它桥臂固定不变,电桥输出电压Uo0,则电桥不平衡输出电压为,29,设桥臂比n=R2/R1,由于R1 R1,分母中R1/R1可忽略,并考虑到平衡条件R2/R1=R4/R3,则上式可写为,(2-43),30,电乔电压灵敏度定义为,从上式分析发现:电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压,供电电压越高,电桥电压灵敏度越高,但供电电压的提高受到应变片允许功耗的限制,所以要作适当选择;电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值n的函数,恰当地选择桥臂比n的值,保证电桥具有较高的电压灵敏度。,31,由dku/dn=0求RU的最大值,得 求得n=1时,ku为最大值。这就是说,在电桥电压确定后,当R1=R2=R3=R4时
11、,电桥电压灵敏度最高,此时有 ku=,32,从上述可知,当电源电压U和电阻相对变化量R1/R1一定时,电桥的输出电压及其灵敏度也是定值,且与各桥臂电阻阻值大小无关。3.电桥的非线性误差 由式(2-43)求出的输出电压因略去分母中的R1/R1项而得出的是理想值,实际值计算为,33,非线性误差为=,如果是四等臂电桥,R1=R2=R3=R4,则,=,对于一般应变片来说,所受应变通常在510-3以下,若取KU=2,则R1/R1=KU=0.01,代入上式计算得非线性误差为0.5%;若ku=130,=10-3时,R1/R1=0.130,则得到非线性误差为6%,故当非线性误差不能满足测量要求时,必须予以消除
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