① 电阻式传感器经常用于测量哪些物理量
电阻式传感器是把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器。② 电阻传感器可测量那些物理量
有热敏电阻、光敏电阻,湿敏电阻,气敏电阻、磁敏电阻;可分别测量温度、光强、湿度、气体浓度、磁场。
③ 电阻应变片可以测量哪些量
电阻应变片当然是测应变应力的啊 测其它物理量的话可选用相对应的传感器
④ 电阻应变式传感器是怎样测量温度的
电阻应变片的温度补偿方法通常有应变片自补偿法和桥路补偿法两类。
应变片自补偿法师通过精心选配敏感栅材料与结构参数,使得当温度变化时,产生的附加应变为零或相互抵消。具体可包括单丝自补偿法和双丝组合式自补偿法。
桥路补偿法:如下图所示电桥,其中R1为工作应变片,R2为补偿应变片。工作应变片贴在被测试件表面上,R2粘贴在一块与试件材料完全相同的补偿块上,不承受应变,自由的放在试件上或附近。
当温度发生变化时,R1和R2的电阻都发生变化,由于温度变化相同,且R1、R2为相同应变片,所以R1、R2的电阻变化相同,这时电桥输出不受影响,即是说电桥的输出与温度变化无关,只与被测应变有关,从而起到温度补偿的作用。
电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。
弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。电阻应变计再将变形转换为电阻值的变化,从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。
(4)应变式电阻传感器可测量以下哪些物理量扩展阅读:
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。
测振时,把它固定在被测物上,使仪器的外壳与结构物仪器振动,直接测量的是质量块相对于外壳的振动。应变式加速度计是将电阻应变效应与系统惯性力原理良好的组合,在实际的测试工作中具有很好的应用性。
在一些电子产品中,会用到一些正温度系数和负温度系数的电子元件,以电阻为例正温度系数的随温度升高,电阻值升高,负温度系数的正好相反。
应用中,比如做一块传感器,如果单用一种温度系数的元件,误差相对会比较大,如果用正负温度系数的元件相结合,正好正负相平衡,误差相对会比较小。
⑤ 应变片式传感器能做什么测量请例举出2种用途
电桥式的就是惠斯通电桥!
压阻式应变压力传感器的主要由电阻应变片按照惠斯通电桥原理组成。
电阻应变片:一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
如图所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
惠斯通电桥电路原理惠斯通原理
惠斯通电桥是采用比较法的思想对未知电阻进行测量的。测量时选择一定的比例臂数值(R1/R2)并将电桥量的调整平衡,就可以将待测电阻(Rx)与标准电阻(R0)进行比较,从而确定待测电阻的阻值。
⑥ 本章介绍的各种传感器可以测量什么物理量
常见的:
1.自动门,利用人体的红外微波来开关门
2.烟雾报警器,利用烟敏电阻来测量烟雾浓度,从而达到报警目的
3.手机,数码相机的照相机,利用光学传感器来捕获图象
4.电子称,利用力学传感器(导体应变片技术)来测量物体对应变片的压力,从而达到测量重量目的
5.水位报警,温度报警,湿度报警,光学报警等都是……
智能传感器已广泛应用于航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领域中。例如,它在机器人领域中有着广阔应用前景,智能传感器使机器人具有类人的五官和大脑功能,可感知各种现象,完成各种动作。在工业生产中,利用传统的传感器无法对某些产品质量指标(例如,黏度、硬度、表面光洁度、成分、颜色及味道等)进行快速直接测量并在线控制。而利用智能传感器可直接测量与产品质量指标有函数关系的生产过程中的某些量(如温度、压力、流量等)。Cygnus公司生产了一种"葡萄糖手表",其外观像普通手表一样,戴上它就能实现无疼、无血、连续的血糖测试。"葡萄糖手表"上有一块涂着试剂的垫子,当垫子与皮肤接触时,葡萄糖分子就被吸附到垫子上,并与试剂发生电化学反应,产生电流。传感器测量该电流,经处理器计算出与该电流对应的血糖浓度,并以数字量显示。
⑦ 电阻应变片可以完成哪些量的测量尽量全面点。非常感谢
电阻应变片可以测量以下这些量:
1,材料受到拉力导致的拉伸变形
2,材料受到压力导致的压缩变形
3,基于以上两点,对物体重量的测量(称重传感器)
4,当材料的变形与外力成比例时,可以测定外力(或应力)的大小
5,微距离的位移测量
6,其它
⑧ 应变计测试的物理量是什么
应变计的最终目的是使自己永远处于主动地位,驾驭事态发展,以实现既定目标。具体一点说:应变从功用上讲不外乎保持主动和变被动为主动两种。有振弦式应变计。
应变片被拉伸时,电阻 (Ω) 增加; 如果被压缩,则电阻变小。
因此,应变片通常紧固在被检查的材料在多个地方并通过电缆连接到测量放大器。如果应变片被拉伸或压缩,则测量栅丝的电阻发生变化。其原因是当测量栅丝被拉伸时,电流必须行进更大的距离 - 并且其通过的导体也变薄,导致电阻增加。从电阻变化可以确定应变片的应变。以μm/ m表示。顺便说一句,应变片也可能是指压缩,换句话说就是负应变。在这种情况下,电阻相应减小
但是, 应变不是机械应力。为获得机械应力,以下两点需要首先考虑:
材料的温度系数α
当环境温度变化时,材料也会发生变化。该变化由温度系数α表示。示例:当钢圆柱体加热时,粘贴在上面的应变片也会膨胀。 “这种温度依赖性产生的材料应变是我们不想测量的,”Boersch说。为了补偿这种影响,我们采用特定材料的应变片,使得它们具有恰好相反的温度特性,从而补偿材料应变,使应变片仅测量要测量的内应力:即由外部加载引起的应变。这一般称为匹配温度响应的自补偿应变片。
弹性模量 (杨氏模量)
当材料受到负载时,它表现出机械应变。机械应变是力除以面积的结果。这种相关性可以通过在受控条件下对不同材料的样品进行加载获得的的特性曲线来定义。作为一般规律,应变增加可使较大的机械应力相匹配。最初这种相关性是线性的。这被称为弹性范围,这种相关性由弹性模量描述。
然而,在某一点之后,材料被操作力强烈地变形,使得它不再能够返回其原始状态。这种塑性变形继续,直到材料断裂。没有发生塑性变形的线性范围是实验应力分析的关键。
如果给定材料的弹性模量是已知的,则可以基于应变来确定机械应力:这是应变测量的目的。
⑨ 电阻应变片式传感器的工作原理是什么
工作原理:弹性体(弹性元件、敏感梁)在外部作用下产生弹性变形,因此粘贴在弹性体表面上的电阻应变计(转换元件)也随之产生变形。电阻应变仪变形后,其电阻值会发生变化(增加或减少),然后通过相应的测量电路将电阻变化转换成电信号(电压或电流),从而完成将外力转换成电信号的过程。
拓展:
电阻应变式传感器是使用电阻应变计作为转换元件的电阻传感器。电阻应变传感器由弹性敏感元件、电阻应变片、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成各种结构形式。弹性敏感元件被测得的力变形,并使附着其上的电阻应变片变形。电阻应变计将变形转化为电阻值的变化,从而可以测量各种物理量,如力、压力、扭矩、位移、加速度和温度。
⑩ 简述应变电阻传感器的工作原理
电阻应变式传感器以电阻应变计为转换元件的电阻式传感器。电阻应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成,可根据具体测量要求设计成多种结构形式。弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形,并使附着其上的电阻应变计一起变形。电阻应变计再将变形转换为电阻值的变化,从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。