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《传感器与检测技术》课程教学课件(PPT讲稿)第3章 电阻式传感器原理与应用 3.1 电位器传感器 3.1.1 电位器传感器工作原理 3.1.2 电位器函数转换器 3.2 应变式传感器 3.2.1 工作原理(应变效应)3.2.2 金属应变片的主要特性 3.2.3 测量电路 3.2.4 应变式传感器应用

文档信息
资源类别:文库
文档格式:PPT
文档页数:41
文件大小:5.45MB
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内容简介
3.1 电位器传感器 3.1.1 电位器传感器工作原理 3.1.2 电位器函数转换器 3.2 应变式传感器 3.2.1 工作原理(应变效应) 3.2.2 金属应变片的主要特性 3.2.3 测量电路 3.2.4 应变式传感器应用 3.2.2 应变片的基本结构与种类 3.2.3 金属应变片的主要特性 3.2.4 温度误差及其补偿
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第3章电阻式传感器原理与应用 3.1电位器传感器 3.2应变式传感器 3.3压阻式传感器 返回

第3章 电阻式传感器原理与应用 3.1 电位器传感器 3.2 应变式传感器 3.3 压阻式传感器 返 回

电阻传感器实物图 Quason BF350350欧应变月 HR202L湿敏电阻传感器 电子称压力称重传感器百补管 BFK3AA应变计高精接电阻式应变片1000区 1000边 高精度应变片

电阻传感器实物图

3.1电位器传感器 。鹰派军事 。3.1.1电位器传感器工作原理 ●3.1.2电位器函数转换器

3.1 电位器传感器 ⚫ 3.1.1 电位器传感器工作原理 ⚫ 3.1.2 电位器函数转换器 目标角位移传感器

3.1.1电位器传感器工作原理 滑线式 骨架式

3.1.1 电位器传感器工作原理 滑线式 骨架式

-l 分段式

分段式

3.1.2电位器函数转换器 R4 R3 R2 R1 0 x1 x2 x3 x4 X

3.1.2 电位器函数转换器 0 x1 x2 x3 x4 X R4 R3 R2 R1

将R=F(x)的曲线在允许误差范围内进行分段直线逼近, 用01,12,23,34四段直线代替原来的曲线。 R4 R3 R2 R1 0 x1 x2 x3 x4X

将R=F(x)的曲线在允许误差范围内进行分段直线逼近, 用01,12,23,34四段直线代替原来的曲线。 0 x1 x2 x3 x4 X R4 R3 R2 R1

r2 r3.ri

r1 r2 r3 . ri 0 1 2 3 4

实现电位器函数转换的方案: 方法一:骨架式曲线骨架难以制造,不易实现。 方法二:阶梯骨架式用分段的接替骨架来代替上边方法一中的骨架式 方法三:而用等截面骨架带有并联电阻:方案更容易实现各段所并联的 电阻值ri,可按一半公式计算: r-(R-R-1) r-(R-R-) ”-为点(i-1)及对应位置所并联的电阻值 -w一为等截面支架上长度为X,-X,的电阻值 R、R1一为与点i、i-1所对应的电阻值 这个等截面骨架电位器函数转换器虽然容易实现,但他只是保证了在X1,X2,X3, 等点处的电阻值符合曲线,而当点刷(活动触点)处在各段中间位置时,由于分流作用将 引起一定的装置误差

实现电位器函数转换的方案: 方法一:骨架式 曲线骨架难以制造,不易实现。 方法二:阶梯骨架式 用分段的接替骨架来代替上边方法一中的骨架式. 方法三:而用等截面骨架带有并联电阻;方案更容易实现各段所并联的 电阻值ri,可按一半公式计算: 、 为与点 、 所对应的电阻值 为等截面支架上长度为 的电阻值 为点( 及 对应位置所并联的电阻值 1 1) ( ) ( ) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 − − − − − − − − − = − − − − − − − R R i i r X X r i i r R R r R R r i i i i i i i i i i i i i i i i 这 个等截面骨架电位器函数转换器虽然容易实现,但他只是保证了在X1,X2,X3,. 等点处的电阻值符合曲线,而当点刷(活动触点)处在各段中间位置时,由于分流作用将 引起一定的装置误差

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