5§31 概述;§32 电阻应变片式传感器.ppt

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5§31 概述;§32 电阻应变片式传感器

2. 贴片:在应变片的表面和处理过的粘贴表面上,各涂一层均匀的粘贴胶 ,用镊子将应变片放上去,并调好位置,然后盖上塑料薄膜,用手指揉和滚压,排出下面的气泡 。 * 3. 测量 :从分开的端子处,预先用万用表测量应变片的电阻,发现端子折断和坏的应变片。 * 4. 焊接:将引线和端子用烙铁焊接起来,注意不要把端子扯断。 * 5. 固定: 焊接后用胶布将引线和被测对象固定在一起,防止损坏引线和应变片。 * 四、电阻应变片式传感器的特点与应用 (一)特点 1. 线性好,因而精度高;测量范围广。 2. 使用寿命长,性能稳定可靠。 3. 结构简单,尺寸小,重量轻,使用维护方便。 4. 动态特性好。 5. 易于实现小型化、整体化。 * (二)应用 电阻应变片式传感器可以测量应变、应力、弯矩、扭矩、加速度、位移等物理量。电阻应变片的应用可分为两大类: 第一类是将应变片粘贴于某些弹性体上,并将其接到测量转换电路,这样就构成测量各种物理量的专用应变式传感器。应变式传感器中,敏感元件一般为各种弹性体,传感元件就是应变片,测量转换电路一般为桥路; 第二类是将应变片贴于被测试件上,然后将其接到应变仪上就可直接从应变仪上读取被测试件的应变量。 * 第一类 (a)位移传感器;(b)加速度传感器; (c)柱式测力传感器;(d)、(e)筒式压力传感器。 * 第二类 (a)齿轮轮齿弯矩测量;(b)飞机机身应力测定; (c)液压机立柱应力测定;(d)桥梁构件应力测定。 * 第三章 常用传感器的变换原理 * §3.1 概述 一、传感器的作用和构成 (一)作用 现在已步入信息社会,信息技术的基础主要是传感器技术、通信技术和计算机技术,它们分别相当于人类的“感官”、“神经”和“大脑”。作为“感官”的传感器是测量系统的第一个环节。也是最重要的一个环节,它的主要作用有两个:其一是敏感作用,它感受被测量的变化,完成信号的拾取;其二是变换作用,将被测物理量,按一定规律变换为与其对应的另一种容易检测、传输或处理的物理量。例如,在工程检测中,通过传感器将诸如温度、压力、流量、速度等信息转换成电的能量信号(如电流、电压等)或电的参数信号(如电阻、电容等),然后进行变换记录。 * (二)构成 传感器一般由敏感元件、传感元件和辅助部件3部分组成。 电量 电参量 非电量 非电量 敏感元件 传感元件 (转换元件) 辅助部件 (测量电路) * 敏感元件是传感器内部直接感受被测量的元件,多数情况下它是将被测量变换为一种易于转换成电量的非电量。在传感器中的各种弹性元件,常被称为弹性敏感元件。弹性元件的构件具有良好的弹性变形性能,以便能敏感的感知被测量的任何变化,保证测量的灵敏度和准确度。常用的弹性元件如图3-1。 弹簧管 * * 在上图中,弹簧管将压力转换为角位移 * 传感元件将感受到的非电量直接转换成电量或电参量。 辅助部件可以是测量电路、辅助电源或安装保护部分等。 需要注意的是,并非所有的传感器都具有上述三部分。有些传感器由兼有敏感和变换作用的元件组成,可以直接将非电量转换为电量,如热电偶。有些简单的传感器仅由敏感元件构成,例如,光敏、热敏传感器等。 * 二、传感器的分类 1.按输入物理量分类 常见的被测物理量包括: 机械量:位移、力、速度、加速度… 热工量:温度、流量、热量、压力… 物性参量:浓度、比重、真空度… 状态参量:裂纹、缺陷、泄漏、磨损… 这种分类方法对使用者很方便,它容易根据被测参数选择所需要的传感器,因而在介绍物理量测量时按这种分类方法介绍。 * 2.按工作原理分类 电阻式、电容式、电感式等。这种分类方法便于对传感器的工作原理、特性等做归纳性分析研究。在理论学习中,常按测量原理分类。在本章的学习中将按这种分类方法介绍。 * 3.按能量的传递方式分类 分为有源传感器(也称能量转换型传感器)和无源传感器(也称能量控制型传感器)。 有源传感器(能量转换型传感器)在工作时不需要外加电源,可直接将被测量的变化转换成电压、电流的变化,如热电偶、光电池、压电传感器等。 无源传感器(能量控制型传感器)是指传感器将被测量的变化转换成电参数(如电阻、电容)的变化,传感器需外加激励电源,才可将电参数的变化转换成电压、电流的变化。如铂电阻温度传感器,铂电阻阻值随被测温度的变化而变化,需外加电桥电路,才可将阻值的变化转换成电压的变化。表3-2、3-3。 * 三、对传感器的基本要求 1. 灵敏度高,以便能感受被测量的微小变化,并以较大的信号输出; 2. 直线性好,保证输出信号与被测量的变化之间呈单值函数关系; 3. 准确度高,误差小; 4. 稳定性及重复性好; 5. 动态性能好; 6. 测量范围大,尺寸小、重量轻、强度高、工作温度范围宽。 7. 对

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