传感器原理实验指导书

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1、传感器原理实验指导书9实验一金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较一.实验目的掌握金属箔式应变片直流电桥的原理及使用。比较单臂、半桥、全桥的输出特性。二.实验设备CSY—998B传感器系统实验仪所需电路单元:直流稳压电源、电桥、差动放大器、测微头、V/F表、双平行梁测微头。三.实验准备1.旋钮的初始位置直流稳压电源旋钮打到±4V档,V/F表打到20V档,差动放大增益旋钮打到最大处。2.差动放大器调零用导线将正负输入端与地端连接起来,然后将输出端接到电压表的输入插口;开启主、副电源,调节差动放大器的增益到最大位置,调整差动放大器上的调零旋钮使表头在20V、2V都指示为零,关闭主副电源。四.实

2、验内容1.单臂电桥(1)按图接线,图中R4为金属箔式应变片,R1、R2和R3为电桥9的固定电阻,r和W为调平衡电位器;-4V+-电压表R1R2R3R4rW1+4V○○(1)调整测微头使双平行梁处于水平位置(10—12mm);(2)将直流稳压电源打到±4V档,差动放大器增益旋钮往小旋转半圈,然后旋转W1使V/F表指示为零(需预热几分钟表头才能稳定下来)。(4)向上旋转测微头,每0.5mm记录电压表读数,共记录10组数据填入下表。位移(mm)00.511.522.533.544.55.0电压(V)1.半桥(1)调整测微头使双平行梁处于水平位置(10—12mm),保持放大增益不变。(2)将R3换

3、成与原应变片工作状态相反的另一应变片,形成半桥,旋转W1使表头指示为零。(5)9向上旋转测微头,每0.5mm记录电压表读数,共记录10组数据填入下表。位移(mm)00.511.522.533.544.55.0电压(V)1.全桥(选做)R3+-r+4V电压表R1R2R4W1-4V○○(1)调整测微头,使梁处于水平位置,保持放大器增益不变。(2)按上图接线,调好零点。(3)向上旋转测微头,每0.5mm记录电压表读数,共记录10组数据填入下表。位移(mm)00.511.522.533.544.55.0电压(V)一.实验报告画出单臂、半桥、全桥时的X---V曲线,计算三种情况的灵敏度。9实验二差动

4、变压器的综合实验一.实验目的了解差动变压器测量系统的组成和标定方法;了解差动变压器测量振动的方法。二.实验设备CSY——998B传感器系统实验仪、双线示波器。所须电路单元:音频振荡器、差动放大器、移相器、相敏检波器、低通滤波器、测微头、电桥、V/F表。三.实验内容1.差动变压器的标定实验步骤:移相器首先按下图连接电路:00Cφ1/φ2LV●音频振荡器●●W1-+VW2●●~r(1)有关旋钮初始位置:音频振荡器4KHz,V/F表打到2V挡,差动放大器增益打到最大;(2)调整测微头,使差动变压器铁芯处于线圈的中段位置;9(1)开启主、副电源,利用示波器,调整音频振荡器幅度旋钮,使激励电压幅值为

5、峰—峰值2V。(2)利用示波器和V/F表,调整各调零及平衡电位器W1、W2,使V/F表指示为零。(3)测微头顺时针旋转一圈(此时铁芯位移为0.5mm),调整移相器,使电压表指数为最大,同时可用示波器观察相敏检波器的输出波形。(4)逆时针旋转测微头,每隔0.1mm读数,并记录后填入下表。X(mm)0.50.40.30.20.10-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5V(mv)2.差动变压器的振动测量实验实验步骤:(1)实验电路接线不变,并将低频振荡器接入激振电路中,如下图所示。(2)将测微头取下(使铁芯处于自由状态),使其远离振动台,不能妨碍振动台的上下运动。(3)检查接线无误后,合上主电

6、源开关,调节低频振荡器频率从7Hz~10Hz(在8.5Hz附近时减小测量频率间隔,以找到Vp-p最大值),通过示波器读出差动变压器的相应输出Vp-p值并填入下表9f(Hz)7.08.08.38.48.5.8.68.78.89.010.0Vp-p(mV)一.实验报告1.绘制X-V曲线,并求出其灵敏度。2.绘制f-Vp-p幅频特性曲线,并回答振动台的固有频率大小。9实验三线性霍耳传感器位移特性实验一、实验目的了解霍尔式传感器原理及特性二、实验设备CSY——998B传感器系统实验仪,双线示波器所需电路单元:霍尔片、磁路系统、差动放大器、电桥、V/F表、直流稳压电源、测微头。三、实验内容1.霍耳传

7、感器的特性——直流激励有关旋钮的初始位置:差动放大器的增益旋到适中,电压表置2V档,直流稳压源为±4V。实验步骤:将差动放大器调零,方法是用导线将正负输入端连接起来,然后将输出端接到电压表的输入插口,调整差动放大器上的调零旋钮使表头指示为零。按下图接线。W1、r为电桥单元中的直流平衡网络。将测微头调至以霍耳片居中为准(10——12mm)。调整电桥单元上的电位器W1,使电压表为零。9在传感器处于线性范围的起始处,先将测微头

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