电阻应变式桥式电路原理

时间: 2023-05-24 15:06:28 浏览: 53
电阻应变式(Strain Gauge)是一种能够测量物体受力后应变量变化的传感器,由于应变量与电阻值之间存在一定的相关关系,因此电阻应变式可以通过测量电阻值的变化来间接地测量物体受力后的变化。 电阻应变式桥式电路就是一种常用的电路结构,利用电极电势差来检测电阻变化,实现对物体受力后应变量的测量。该电路结构包含四个电阻,其中两个电阻作为基准电阻,另外两个电阻则作为电阻应变式,它们被固定在待测物体上。当物体收到外力影响后,电阻应变式所处的应变量发生变化,导致电阻值也发生变化。根据电阻式桥路的运作原理,当基准电阻值R1和R4、变化的电阻值R2和R3满足一定的比例关系时,输出电压为零。 因此,通过调节输入电压的大小,可以测量出待测物体受力变形后的电阻变化值,从而计算出应变量的值。该电路结构具有灵敏度高、精度高、稳定可靠等优点,被广泛应用于工业、航空、军事等领域中的物体受力测试和应变量测量。
相关问题

电阻应变式桥式电路的优点

1. 精度高:相对于电容式应变式电路,电阻式应变式电路具有更高的精度。这是因为电阻元件的阻值比电容元件的电容值更稳定。 2. 稳定性好:电阻式应变式电路具有更好的稳定性,因为其反应速度更慢,不受瞬时电流和电压变化的影响。 3. 易于使用:电阻式应变式电路的电路结构简单,易于搭建和使用,特别适用于实验室和小规模工业生产。 4. 可靠性好:电阻元件的寿命比电容元件长,电阻式应变式电路不容易损坏,使用寿命更长。 5. 应用广泛:电阻式应变式电路广泛应用于工业检测、仪器仪表、生物医学领域等领域。

电阻应变式桥式电路具体的计算公式原理

电阻应变式桥式电路是一种用于测量电阻变化的电路。该电路包括四个电阻R1、R2、R3、R4,其中R1和R2是一对等值电阻,R3是电阻应变器,R4是可变电阻。当R3的电阻值发生变化时,电路中的电压也会发生变化。测量变化后的电压,可以推算出R3的电阻值变化。其计算公式为: (R1/R2) = (R4/R3) 其中左边是平衡条件,右边为测量条件。化简后得到: R3 = (R4 * R2) / R1 这个公式就是电阻应变式桥式电路的计算公式,它根据电路中各个元件的电阻值,以及电路平衡条件和测量条件来计算电阻应变器的电阻值。

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### 回答1: 安捷伦34401a是一种高精度、高性能的四线式测电阻仪器。它的原理是通过四根导线分别接入被测电阻的四个端点,从而避免了接线阻抗对测量结果的影响。这种测电阻的方法被称为四线式测量法。 四线式测量法与普通的两线式测量法相比,最大的区别在于四线式测量法可以排除接触电阻和导线电阻的影响,因此准确度更高。四根导线中两根称为电流引线,用来提供电流;另外两根称为电压引线,测量电压。电压引线的电阻和电流引线的电阻很小,可以忽略不计。 在使用安捷伦34401a进行四线式测电阻时,仪器通过电流引线提供稳定的电流,并通过电压引线来测量被测电阻两端的电压。由于四条导线的电阻几乎为零,因此可以忽略导线电阻的影响,从而得出非常精确的测量结果。在使用此仪器时,需要注意选择合适的测量范围和使用方法,以确保准确且可靠的测试结果。 总之,安捷伦34401a四线式测电阻原理是通过四根导线同时接入被测电阻的四个端点,排除了接触电阻和导线电阻的影响,从而提高了测量的准确性和可靠性。 ### 回答2: 安捷伦34401A是一种高精度数字万用表,具有四线式测电阻功能。在四线式测量电阻时,使用四根导线连接被测电阻元件,分别为两根保持电流不变的“电流线”和两根测量电压的“电压线”。 因为在被测电阻的两端会有一定的导线电阻,如果使用两根导线进行测量,就会受到导线电阻的影响。而使用四线式测量,通过测量电压的方式,在保持电流不变的前提下消除了导线电阻的影响,从而保证了测量结果的准确性。 在实际使用中,先通过“零位调整”将被测电阻连接好,然后将电流线和电压线连接到测量端子上,开启测量,万用表会先进行校准和自动范围选择,然后进行测量。最后,在显示屏上可以看到被测电阻的准确值。四线式测电阻原理的核心是消除导线电阻影响,从而确保测量结果的精确性,被广泛应用于科研、工程及电子制造等领域。 ### 回答3: 安捷伦34401A是一种高精度的数字万用表,适用于电阻、电容、电压、电流、频率、电导、二极管等方面的测量。其中,四线式测电阻原理是利用四根导线分别连接待测电阻的两端,通过绕在导线上的电流互感器来消除导线本身的电阻影响,从而提高测量的精度。这种测量方法旨在消除因导线电阻和电感而产生的测量误差。 四线式测量的原理是,测量电路采用四个连接线电路,分为高档和低档。其高精度的测量基于恰当的电压和电流信号在待测电阻上产生的微小电位差。其中有两种导线为电压导线(红色和黑色),另外两个导线是电流导线(白色)。它们分别接到待测电阻的两个端口上。 四线式测量的特点是它消除了测量电路中由测量导线产生的阻抗,从而能够获得与待测电阻几乎相等的电压测量值。因此,它可以获得较高的精度及稳定性,可以用于高精度电阻测量和电阻率的测量。 总之,四线式测量方法旨在消除导线电阻和电感的影响,从而提高测量的精度。而安捷伦34401A数字万用表的采用四线式测量,可以获得更加精确的电阻值,并且可以用于高精度电阻的测量和电压校准的应用。
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