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检测技术实验指导书

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检测技术实验指导书

传感器实验指导书1目 录实验一 金属箔式应变片性能 单臂电桥型 .2实验二 金属箔式应变片:单臂、半桥、全桥比较 .3实验三 应变片的温度影响 .3实验四 直流全桥的应用电子秤之一 .3实验五 热电偶原理及现象 .3实验六 移相器实验 .3实验七 相敏检波器实验 .3实验八 差动变压器性能 .3实验九 差动变压器零点残余电压的补偿 .3实验十 差动变压器的应用 振动测量 .3实验十一 电涡流式传感器的静态标定 .3实验十二 被测体材料对电涡流传感器特性的影响 .3实验十三 电涡流式传感器的应用振幅测量 .3实验十四 电涡传感器应用电子秤之三 .3实验十五 霍尔式传感器的特性 直流激励 .3实验十六 霍尔式传感器的应用 电子秤之四 .3实验十七 霍尔式传感的特性 交流激励 .3实验十八 霍尔式传感器的应用 振幅测量 .3实验十九 磁电式传感器的性能 .3实验二十 压电传感器的动态响应实验 .3实验二十一 差动变面积式电容传感器的静态及动态特性 .3实验二十二 扩散硅压阻式压力传感器实验 .3实验二十三 光纤位移传感器静态实验 .3实验二十四 光纤位移传感器的动态测量一 .3实验二十五 光纤位移传感器的动态测量二 .3实验二十六 PN 结温度传感器测温实验 .3实验二十七 热敏电阻演示实验 .3实验二十八 气敏传感器(MQ3)实验 .3实验二十九湿敏电阻(R H)实验 .3实验三十 光电传感器(反射型)测转速实验 .3附录:传感器实验仪器面板分布图 .错误!未定义书签。 传感器实验指导书2实验一 金属箔式应变片性能单臂电桥型实验目的:了解金属箔式应变片,单臂单桥的工作原理和工作情况。所需单元及部件:直流稳压电源、电桥、差动放大器、应变片传感器、砝码、电压表、电源。旋钮初始位置: 直流稳压电源调到±4V ,电压表打到 20V 挡,差动放大增益最大。实验步骤:1了解所需单元、部件在实验仪上的所在位置,观察应变片传感上的应变片,应变片为棕色衬底箔式结构小方薄片。上下二片梁的外表面各贴二片受力应变片和一片补偿应变片。2将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正()、负()、地短接。将差动放大器的输出端与电压表的输入插口 Ui 相连;开启电源;调节差动放大器的增益到最大位置,然后调整差动放大器的调零旋钮使电压表显示为零,关闭电源。根据图接线 R1、R2、R3 为电桥单元的固定电阻。Rx 为应变片;将稳压电源的调置±4V,电压置 20V 挡。开启电源,调节电桥平衡网络中的 W1,电压表显示为零,然后将电压表置 2V 挡,再调电桥 W1(慢慢地调),使电压表显示为零。图 原理图及接线参考图3用手轻轻的按一下应变片传感器上的托盘,松开手后观察差动放大输出是否为 0,如果不是,就还需要继续调节 W,使输出为 0。反复操作这个步骤 2-3 遍就可以了。将砝码逐个轻轻的放在应变片传感器的托盘上,放置砝码的时候不能碰到导线以及实验仪的其他部位,每放一个砝码记入下一个数据。4X20g 记一个数值填入下表: 位移(g)电压(mv) 传感器实验指导书3据所得结果计算灵敏度 SVX (式中 X 为梁的自由端位移变化,V 为相应电压表显示的电压相应变化)。5实验完毕,关闭电源,所有旋钮转到初始位置。注意事项:1电桥上端虚线所示的四个电阻实际上并不存在,仅作为一标记,让学生组桥容易。2为确保实验过程中输出指示不溢出,可先将砝码加至最大重量,如指示溢出,适当减小差动放大增益,此时差动放大器不必重调零。3做此实验时应将低频振荡器的幅度关至最小,以减小其对直流电桥的影响。4电位器 W1、W2 ,在有的型号仪器中标为 RD、RA。问题:本实验电路对直流稳压电源和对放大器有何要求?实验二(A) 金属箔式应变片:单臂、半桥、全桥比较实验目的:验证单臂、半桥、全桥的性能及相互之间关系。所需单元和部件:直流稳压电源、差动放大器、电桥、电压表、砝码、应变片传感器、电源。有关旋钮的初始位置:直流稳压电源调到±4V ,电压表打到 20V 挡,差动放大器增益打到最大。实验步骤:1按实验一方法将差动放大器调零后,关闭电源。2按 A,B,C 接线,图中 Rx 为工作片,r 及 W1 为调平衡网络。A.单臂电桥参考接线图3在传感器托盘上放上一只砝码,记下此时的电压数值,然后每增加一只砝码记下一个数值 传感器实验指导书4并将这些数值填入下表。根据所得结果计算系统灵敏度 S=VW,并作出 V-W 关系曲线,V 为电压变化率,W 为相应的重量变化率。重量(g)电压(mV)

注意事项

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