应变片单臂电桥性能实验毕业设计Word文档格式.docx
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10V(步进可调)、+2V~+24V(连续可调)直流稳压电源;
音频信号源(音频振荡器)1KHz~10KHz(连续可调);
低频信号源(低频振荡器)1Hz~30Hz(连续可调);
传感器信号调理电路;
智能调节仪;
计算机通信口;
主机箱上装有电压、气压等相关数显表。
其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载保护功能,在排除接线错误后重新开机恢复正常工作。
主机箱右侧面装有供电电源插板及漏电保护开关。
2、振动源(动态应变振动梁与振动台):
振动频率3Hz~30Hz可调(谐振频率9Hz~12Hz左右);
3、转动源:
手动控制0转/分~2400转/分、自动控制300~2200转/分。
4、温度源:
常温~200℃。
5、气压源:
0~20Kpa(连续可调)。
6、传感器:
基本型有箔式应变片(350Ω)传感器(秤重200g)、扩散硅压力传感器(20Kpa)、差动变压器(±
4mm)、电容式位移传感器(±
2.5mm)、霍尔式位移传感器(±
1mm)、霍尔式转速传感器(2400转/分)、磁电转速传感器(250转/分~2400转/分)、压电式传感器、电涡流传感器(1mm)、光纤位移传感器(1mm)、光电转速传感器(2400转/分)、集成温度(AD590)传感器(室温~120℃)、K热电偶(室温~150℃)、E热电偶(室温~150℃)、Pt100铂电阻(室温~150℃)、Cu50铜电阻(室温~100℃)、湿敏传感器(10~95%RH)、气敏传感器(50~2000ppm)等。
7、调理电路(实验模板):
基本型有电桥及调平衡网络、差动放大器、电压放大器、电荷放大器、电容变换器、电涡流变换器、光电变换器、温度变换器、移相器、相敏检波器、低通滤波器。
8、数据采集处理软件,另附。
9、实验台:
尺寸为1600×
800×
750mm,实验台桌上预留了计算机及示波器安放位置。
二、电路原理
实验电路原理已印刷在面板上(实验模板上),实验接线图参见文中的具体实验容。
三、使用方法
1、开机前将电压表显示选择旋钮打到2V档;
电流表显示选择旋钮打到200mA档;
步进可调直流稳压电源旋钮打到±
2V档;
其余旋钮都打到中间位置。
2、将AC 220V电源线插头插入市电插座中,合上电源开关,数显表显示0000,表示实验台已接通电源。
3、做每个实验前应先阅读实验指南,每个实验均应在断开电源的状态下按实验线路接好连接线(实验中用到可调直流电源时,应在该电源调到实验值后再接到实验线路中),检查无误后方可接通电源。
4、合上调节仪(器)电源开关,设置调节仪(器)参数;
调节仪(器)的PV窗显示测量值;
SV窗显示设定值(具体容参见实验)。
5、数据采集卡及处理软件使用方法另附说明。
四、仪器维护及故障排除
1、维护
⑴ 防止硬物撞击、划伤实验台面;
防止传感器跌落地面。
⑵ 实验完毕要将传感器、配件及连线全部整理放置好。
2、故障排除
⑴ 开机后数显表都无显示,应查AC 220V电源有否接通;
主机箱侧面AC 220V插座中的保险丝是否烧断。
如都正常,则更换主机箱中主机电源。
⑵ 转动源不工作,则手动输入+12V电压,如不工作,更换转动源;
如工作正常,应查调节仪设置是否准确;
控制输出Vo有无电压,如无电压,更换主机箱中的转速控制板。
⑶ 振动源不工作,检查主机箱面板上的低频振荡器有无输出,如无输出,更换信号板;
如有输出,更换振动源的振荡线圈。
⑷ 温度源不工作,检查温度源电源开关有否打开;
温度源的保险丝是否烧断;
调节仪设置是否准确。
如都正常,则更换温度源。
五、注意事项
1、在实验前务必详细阅读实验指南。
2、严禁用酒精、有机溶剂或其它具有腐蚀性溶液擦洗主机箱及面板。
3、请勿将主机箱的电源、信号源输出端与地(⊥)短接,因短接时间长易造成电路故障。
4、请勿将主机箱的±
电源引入实验电路时接错。
5、在更换接线时,应断开电源,只有在确保接线无误后方可接通电源。
6、实验完毕后,请将传感器及附件放回原处。
7、如果实验台长期未通电使用,在实验前先通电十分钟预热,再检查按一次漏电保护按钮是否有效。
8、实验接线时,要握住手柄插拔实验线,不能拉扯实验线。
六、随机附件详见装箱清单。
YC-3000型传感器检测技术实验台
说 明 书
YC-3000型传感器检测技术实验台是本公司为适应不同类别、不同层次的专业需要,在2000系列传感器检测技术实验台的基础上,增加了一些光电传感器而最新推出的模块化的新产品。
YC-3000型传感器检测技术实验台,主要用于各大专院校、中专及职业技术院校开设的“自动检测技术”“传感器原理与技术”“工业自动化控制”“非电量电测技术”等课程的教学实验。
它是采用最新推出的模块化结构的产品。
实验台上采用的大部分传感器虽然是教学传感器(透明结构便于教学),但其结构与线路是工业应用的基础。
希望通过实验帮助广大学生加强对书本知识的理解,并在实验的进行过程中通过信号的拾取、转换、分析、掌握作为一个科技工作者应具有的基本的操作技能与动手能力。
一、实验台的组成
YC-3000型传感器检测技术实验台由主机箱、温度源、转动源、振动源、传感器、相应的实验模板、数据采集卡及处理软件、实验桌等组成。
直流恒流源0.6mA~20mA可调;
气压源0~20KPa(可调);
智能调节仪(器);
主控箱面板上装有电压、电流、频率转速、气压、光照度数显表;
漏电保护开关等。
其中,直流稳压电源、音频振荡器、低频振荡器都具有过载切断保护功能,在排除接线错误后重新开机一下才能恢复正常工作。
2、振动源:
振动台振动频率1Hz~30Hz可调(谐振频率9Hz左右)。
3、转动源:
手动控制0~2400转/分;
自动控制300~2200转/分。
4、温度源:
5、气压源0~20KPa(可调);
基本型有电阻应变式传感器、扩散硅压力传感器、差动变压器、电容式位移传感器、霍尔式位移传感器、霍尔式转速传感器、磁电转速传感器、压电式传感器、电涡流传感器、光纤传感器、光电转速传感器(光电断续器)、集成温度传感器、K型热电偶、E型热电偶、Pt100铂电阻、Cu50铜电阻、湿敏传感器、气敏传感器、光照度探头、纯白高亮发光二极管、红外发光二极管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、硅光电池、反射式光电开关共二十六个(其中二个发光源)。
7、调理电路(实验模板):
基本型有应变式、压力、差动变压器、电容式、霍尔式、压电式、电涡流、光纤位移、温度、移相/相敏检波/低通滤波共十块模板。
8、数据采集卡及处理软件,另附。
二、电路原理
实验模板电路原理已印刷在面板上(实验模板上),实验接线图参见下文中的具体实验容。
三、使用方法
4、合上调节仪(器)电源开关,在参数及状态设置好的情况下,调节仪的PV窗口显示测量值;
SV窗口显示给定值。
5、合上气源开关,气泵有声响,说明气泵工作正常。
6、数据采集卡及处理软件使用方法另附说明。
防止传感器及实验模板跌落地面损坏。
⑵ 实验完毕要将传感器、配件、实验模板及连线全部整理好。
主控箱侧面AC 220V插座中的保险丝是否烧断。
如都正常,则更换主控箱中主机电源。
⑵ 转动源不工作,则手动输入+12V(0—24V可调)电压,如不工作,更换转动源;
控制输出Vo有无电压(将可调24V电源调节到电机相应的工作电压情况下),如无电压,更换主控箱中的转速控制板。
否则更换智能调节仪。
⑶ 振动源不工作,检查主控箱面板上的低频振荡器有无输出(调节较大幅度后调节频率),如无输出,更换信号板;
2、严禁用酒精、有机溶剂或其它具有腐蚀性溶液擦洗主控箱的面板和实验模板面板。
3、严禁将主控箱的电源、信号源输出端与地(⊥)短接,因短接时间长易造成电路故障。
4、严禁将主控箱的±
电源引入实验模板时接错。
5、在更换接线时,应断开电源,只有在确保接线无误后方可接通电源。
6、实验完毕后,请将传感器及实验模板放回原处。
六、随机附件详见装箱清单
示实验举例
实验一应变片单臂电桥性能实验
一、实验目的:
了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。
二、基本原理:
电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。
一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的部变形转换为电阻变化的传感器。
此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将弹性元件的变形转换成电阻的变化,再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。
它可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等,在机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。
1、应变片的电阻应变效应
所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应变而其电阻值也会产生相应地改变,这一物理现象称为“电阻应变效应”。
以圆柱形导体为例:
设其长为:
L、半径为r、材料的电阻率为ρ时,根据电阻的定义式得
(1—1)
当导体因某种原因产生应变时,其长度L、截面积A和电阻率ρ的变化为dL、dA、dρ相应的电阻变化为dR。
对式(1—1)全微分得电阻变化率dR/R为:
(1—2)
式中:
dL/L为导体的轴向应变量εL;
dr/r为导体的横向应变量εr
由材料力学得:
εL=-μεr
(1—3)
μ为材料的泊松比,大多数金属材料的泊松比为0.3~0.5左右;
负号表示两者的变化方向相反。
将式(1—3)代入式(1—2)得:
(1—4)
式(1—4)说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变(
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- 关 键 词:
- 应变 片单臂 电桥 性能 实验 毕业设计