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试验三桥式放大器的连接
实验三 桥式放大器的连接
一、实验目的
1、使用桥式放大器和测量放大器来测量应变器的信号
二、工程中常见的问题
为了获得测量结果,应变片式传感器与桥式放大器连接
图3-1 桥式放大器面板图
三、实验原理
应变â使应变器阻抗产生相对变化ΔR R k ⋅ε ,其中k约为2 。该电阻的变化引起输出信号的变
化V V 1 ⋅ΔR R 0.5ε 。由于电桥不能总是平衡,要调节桥式放大器的内部误差信号,因此
A E 4
使得在无负载情况下仪表显示0V 。这样,电桥信号的放大可以更好得进行测量并显示信号。
四、实验装置
元件 数量 名称
1 1 应变片式传感器
2 1 桥式放大器
3 1 数字万用表
1 台式稳压电源(24V DC/4.5A )
1 铝合金实验板
五、实验内容
1、使用应变片式传感器的上部应变器构建1/4 电桥
应变片式传感器的上部应变片作为电阻R1 连接至电桥的左边支路。电桥的其它电阻作为固定
电阻连接。
图3-2 实验接线图
7
图3-3 测试回路图
2 、对桥式放大器调整零点平衡
如果在无负载的情况下,电桥电压不是0V,必须调整零点平衡。为了达到这个目的,要保持应
变片式传感器无负载。将放大器的输出电压调为0V 。
由于应变器的敏感性和桥式放大器的零点平衡,放大器的输出端的精度为10mV就足够了。
图3-4 零点平衡
3、按下应变片并在放大器的输出端测量信号变化
图3-5 测量过程
将数据记入表格 3-1 中。
4 、计算1/4电桥回路的放大器输出电压VO ,阻抗变化 RSG 约为0.2 Ω。电桥电压 VE为5 V。
按照下式计算放大器的输出电压:
ΔR
V α⋅V ⋅0.25 ⋅ SG 单位V
O E
R
SG
α 桥式放大器的放大因数
8
V 电桥电压(5V)
E
RSG 应变器的阻抗变化(假定值0.2Ω)
RSG 无负载应变器的阻抗(350Ω)
在附录中参考放大系数α ,在表格 3-2 中记录数据。
六、注意事项
电桥所需电压为5V DC。这个电压通过来自桥式放大器的工作电压24V DC而产生。
电桥的信号电压从0V偏差的原因是由于每个电桥电阻相对规定的阻值发生了微小偏差。即使是
精度很高的电阻,也会有一定的偏差。信号电压是由电桥回路产生的。由于信号放大的很强,所以
可以很清楚在零点看出偏差。
七、课后问题
1、当应变片发生塑性变形后,对无负载状态下应变器的阻抗行为进行评价?
八、实验报告
依据实验步骤认真填写附录表格,绘制数据图表;
认
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