幾種不同的應變壓力傳感器應用電路。
(1)應變壓力傳感器電路。
由于應變壓力傳感器的不同用途和壓力范圍,銷售產品的結構也是多種多樣的。比如隔膜結構的產品,在感應壓力的膜上粘貼應變片,檢測壓力,改變電阻值。實際壓力傳感器是由應變片連接而成的惠斯登電橋,增加了各種補償電阻。R1-R4是應變片電阻,通常為350調節電橋平衡電阻,為零位溫度特性補償電阻,通常小于1。為了補償敏感溫度,增加了各種補償電阻。為了調節額定輸出電阻,通常是k。用于輸入電阻值調節的壓力傳感器測量和控制壓力。橋的輸出電壓只有MV級,很難直接使用。需要設計一個信號調節電路來處理和放大傳感器信號。
(2)變壓傳感器轉換電路。
如果A端加正電壓,C端加負電壓,D端就能得到正輸出電壓,B端就能得到負輸出電壓。由于輸出電壓的輸出電壓。由于輸出電壓與橋梁電壓成正比,因此,如果橋梁電壓增大,放大電路本身的長漂移就會增加,受到應變片允許功耗的限制。因此,橋梁電壓最好不要超過6V。
橋梁平衡電路通常位于惠斯登橋梁中。由于這個數值不可避免地會出現偏差,所以在沒有壓力的情況下有輸出電壓,大約是通向的。使用上面顯示的簡單電路可以零位調節,但會影響溫度特性。因此,必須使用壓力校正裝置和恒溫槽,以確保其正確性能。
(3)應變壓力傳感器放大電路。
上述輸出電壓靈敏度為出電壓)為:壓力傳感器,且橋面電壓為5V,此時放大電路的輸入電壓(即橋面輸出如周圍環境溫度變化算漂移)為:壓力傳感器,且橋面電壓和變化控制在額定輸出范圍內,則允許放大電路輸入換失調電壓溫度系數的一致性,這個值比較容易實現。若輸出電壓為5V,則增加600倍。為減小輸出級和零位調節電路的漂移效應,必須增加初級分擔的效應。以上為應變壓力傳感器放大電路的例子。在測量壓力時,由于負壓為,因此,根據使用目的,也可采用單一電,若在輸出級后加電壓/電流轉換電路,也可制作4-20MA的電流傳輸電路。
(4)應變壓力傳感器檢測電路。
應變壓力傳感器檢測電路及其壓力測量原理傳統應變壓力傳感器檢測電路。應變片都貼在受力彈性體上,R。Ri和R是固定電阻,形成檢測電路(惠斯登橋)的四個臂。VCC1是供橋工作電源電壓。其工作原理是,當彈性體受到拉伸或壓力時,貼在上面的工作應變電阻值發生變化,導致檢測橋的輸出電壓發生變化。通過測量檢測橋的輸出電壓,可以了解彈性體的應力。
壓力傳感器應用電路對壓力傳感器傳感技術具有重要意義,前者是后者不斷更新的基礎。本文以應變壓力傳感器為例,簡要分析介紹了應變壓力傳感器的轉換電路、橋梁電壓電路、放大電路和檢測電路。
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