大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)
大学物理实验报告-单臂双臂电桥和电阻测温实验(完整解答)

电桥实验试题标准答案

[采用电桥测量中值电阻] 一、实验原理

答:惠斯登电桥是用于精确测量中值电阻的测量装置。电桥法测电阻,实质是把被测电阻与标准电阻相比较,以确定其值。由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以电桥法测电阻可以达到很高的精确度。 1.惠斯登电桥的线路原理

惠斯登电桥的基本线路如图 1 所示。它是由四个电阻 R 1 R

x R 1,,R 2 R s R x 联成一个四边形 ACBD ,在对

角线 AB 上接上电源E ,在对角线 CD 上接

上检流计P 组成。接入检流计(平衡指示)

的对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥

臂”。在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针有偏转。若适当调节某一电阻值,例如改变 R s 的大小可使

C 、

D 两点的电位相等,此时流过检流计P

的电流I P =0,称为电桥平衡。则有 图 1 单臂电桥连线图

V C = V D (1) I R 1 = I Rx = I 1

(2)

I R 2 = I Rs = I 2 (3)由欧姆定律知

V AC = I R 1 1 = V AD = I R 2 2 (4)

V CB = I R 1 x = V DB = I R 2 s (5)由以上两式可得

R 1

R x =

R s (6)

此式即为电桥的平衡条件。若R 1, ,R 2 R s 已知,R2

R x 即可由上式求出。通常取 、 为标准R 1 R 2 电阻,称为比率臂,将R R 1 / 2 称为桥臂比; 为可调电阻,称为比较臂。改变 使电桥达R s R s 到平衡,即检流计P 中无电流流过,便可测出被测电阻 之值。R x

2.用交换法减小和消除系统误差

分析电桥线路和测量公式可知,用惠斯登电桥测量R x 的误差,除其它因素外,与标准电阻R 1,R 2 的误差有关。可以采用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥电路,调节 使R s P 中无电流,可由式(6)求出R x ,然后将 与 交换位置,再调节 使R 1 R 2 R s P 中无电流,记下此时的 ,可得R s ′

R

R x = 2

R s ′ (7)

R 1 式(6)和(7)两式相乘

R x 2 = R R s s ′

R 2 R s R h K

E

R m S G P

R x = RR s S′(8)这样就消除了由

R1,R2本身的误差对R x 引入的测量误差。R x 的测量误差只与电阻箱R s 的仪器误差有关,而

R s 可选用高精度的标准电阻箱,这样系统误差就可减小。

二、实验仪器

答:电源,滑线变

阻器,电阻箱(3

个),灵敏检流计,

待测中值电阻,带

保护电阻的开关,

开关,导线若干。

三、实验步骤

答:

1、把检流计的开关打开,对其进行机械调零,完成后关闭开关。

2、按照图1 所示的电路连接好线路,设定电源电压为5V,滑线变阻器处于安全位置。

3、设定R1 和R2 的值,R1/R2=200?/200?,调节可调电阻Rs 到适当阻值,闭合总开关。

4、打开检流计开关,看检流计是否有偏转,调节Rs 阻值,直到检流计指针指零。

5、闭合检流计支路上带保护电阻的开关,再次仔细调节Rs,直到检流计指针精确指零。

6、记下Rs 的阻值。平衡法测量到此完成。

7、交换R1 与R2 位置,重复步骤4、5,记下Rs 阻值Rs’,交换法测量完成。

8、关闭电源,关闭检流计开关,收拾仪器。

四、原始数据记录

答:

给出测量结果,误差分

析答:

(1)平衡法:

R1 200.1R X = R S = ×199.8 ≈ 200.0ΩR2 199.9 仪器不确定度:Δ=R1

∑R a× %+ =R0 2 100× ×0.5%+1 0.1 5× × %+ 0.03 =1.035Ω

ΔR2 =1 100××0.5% +9 10 1×× %+9 1 2× × %+9×0.1 5× %+ 0.03 =1.655Ω

ΔR S =1 100× ×0.5%+9 10 1×× % +9 1 2× × %+8×0.1 5× %+ 0.03 =1.65Ω

不确定度相对值:

222222 =

ΔR X ??? ΔRR 11 ???? +???? ΔRR 22 ???? +???? ΔRR S S ????

=

???1.035200.1???

+???199.91.655??? +???199.81.65 ??

? =1.3%

R X

?

不确定度:ΔR R X = X ×1.3% = 2.6Ω≈ 3Ω,结果:R X = 200±3(Ω)。

误差分析:由于R X 的计算结果与R 1,R 2,R S 三个电阻都有关,而每个电阻的不确定度都会传递到 终结果,所以误差稍大。(2) 交换法: R x = RR s S ′ = 199.8×200.7 = 200.2Ω 仪器不确定度:ΔR S ′

= 2

100× ×0.5%+ 7×0.1 5× % + 0.03 =1.065Ω

2

2

2

2

相对误差: ΔR X =??? Δ2RR S S ???? +???? Δ2RR S ′S ′ ???? = ??? 2 199.8×1.65

??? +??? 2×1.065200.7 ??? = 0.49%

R X ?

不确定度:ΔR X = R X ×0.49% ≈1Ω,结果:R X = 200±1(Ω)。

误差分析:消除 R 1,R 2 的影响,不确定度大大减小了,但仍然存在仪器误差。另外,检流计的微小偏转也能带来读数误差。

1、 如何确定电阻箱仪器误差?答:

根据电阻箱的准确度等级,把每个电阻旋钮上的值乘以各自的准确度等级, 后加上零电阻时的不确定度,此为电阻箱的总不确定度;而误差等于不确定度除以电阻箱读数。

如电阻箱读数为 12345.6?,其仪器不确定度为: Δ =仪 ∑R a × %+R 0

=10000×0.1%+ 2000×0.1%+300×0.5%+ 40 1× + × + ×% 5 2% 0.6

5%+0.03 =14.06Ω 则电阻箱误差为: ΔR 14.06 R 12345.6 = = 0.11%。

2、 电桥平衡后,互换电源和检流计位置,电桥是否平衡?答:平衡。因为电桥平衡公

式仍然成立。

[采用电桥测量低值电阻] 一、实验原理答:开尔文电桥就是对惠斯登电桥加以

改进而成,它适用于低值电阻的测量。

1.双臂电桥工作原理

双臂电桥的线路如图2-1,等效电路如图2-2 所示。它有两大特点:

(1)待测电阻R x 和比较臂电阻R s 都是采用四端接法接入电路。三根电流端引线的附加电阻分别为r1′、r r、2/ 。其中r1′ 包括导线电阻、A 点接触电阻、以及AA'间电阻的总和。r和r2′ 也是类似的情况。另外,四根电压端引线的附加电阻分别为r1、r3、r4 和r2 ,它们都包含导线电阻和接触电阻。

R h R h

图2-1 双臂电桥连线图图2-2 双臂电桥等效电路

(2)在电路中增加了R3 和R4 两个电阻,即多了一组桥臂。由于有两组桥臂,所以称为双臂电桥。双臂电桥可减小附加电阻对测量低电阻的影响,一是R x 和均R s 采用了四端接法,它巧妙地避免了接线电阻和导线电阻对测量电阻的影响(这里并不是说它们被消除了,而是被引到其它支路上去了。在其它支路上,它们往往可以被忽略不计);二是桥臂电阻分别比相应的附加电阻大得多,附加电阻也可忽略不计;三是R x 和采R s 用足够粗的导线联接,使得附加电阻r(又称跨线电阻)很小,又由于四个桥臂电阻R1、R2、、R3 R4 比R s、R x 要大得多,于是当双臂电桥平衡时,桥臂电流i1 和i2 必然比流过R x 和R s 的电流I 小得多。这样附加电阻r1、r3、、r4 r2 的电压降与四个桥臂电阻以及R x 、R s 上的电压降相比小得多,因而可忽略不计。

适当调节电阻R1、、、R2 R3 R4 和使检流计R s P 没有电流通过,即电桥达到平衡。此时流过R1和,和R2 R3 R4以及R x 和R s 的电流分别相等,设分别为i1 、i2 和I 。当双臂电桥平衡时,H 和P 两点的电位相等,下述关系式成立。即

(R1 + r1 )?i1 = R I x+(R3 + r3 )?i2?

(R2 + r2 )?i1 = R I s +(R4 + r4 )?i2 ??(1)r ?(I ?i2 ) (=

R3 + r3 + R4 + r4 )?i2 ??

为了使附加电阻r r1、、2 r3 和的影响可以忽略不计,在双臂电桥电路设计中要求桥臂电r4 阻R R1、、2 R3 和足够大,即R4 R1 >> r1 、R2 >> r2 、R3 >> r3 和R4 >> r4 。同时B 和C 的联接采

用一条粗导线,使得附加电阻r很小,以满足I >> i1 和I >> i2 的条件。于是式(1)可简化为

R i1 ?1 = R I x + R i3 ?2 ?

?(2)

R 2 ?i 1 = R I s + R 4 ?i 2

? r I ? = (R 3 + R 4 )?i 2 ?

? 解此方程组可得

R x = R 1 R +

R r 4 ?

?? R 1 ? R 3 ?

? (3)

R 2

R 4 ?

在实验测量过程中,若始终保持R R 1 / 2 = R R 3 / 4 ,则式(3)中的第二项会始终保持为零,即

R 1 R x = R s 另外,用四端式电阻来减小附加电阻的

影响R2

图 2-3 双臂电桥原理图

图 2-4 四端式电阻等效原理图

图 2-3 为研究附加电阻对低电阻测量影响的原理图。图中r a 1 , , 表示与接点 相r a 2r a 3

a

连的三条支路的附加电阻, , ,r b 1 r b 2 r b 3 是与接点b 相连的三条支路的附加电阻。图中r a 1 ,

r b 1 与电流测量回路或供电回路串联,因为 ,r a 1 r b 1 很小,所以它们的串入对电路状态不会产生太大的影响。r a 2 ,r b 2 是与电压测量回路串联,而与R x 并联,它们的接入,相当于加大了电压表内阻,这对测量是有益的。r a 3 和 与r b 3 R x 串联,是对R x 测量直接有影响的部分。因此,为了减少附加电阻对R x 测量的影响,就应尽量减小r a 3 和r b 3 ,而相对地加大r a 2 , 。r b 2 图 2-4 为四端式电阻等效原理图。如把 的接头改成“四端”,在接线时将与电流回路相连R x 的接点 A 、B (称为电流接头)及与电压回路相连的接点 A '、B '(称为“电压接头”)分开,把电压接头放在里边,并用两较大的紫铜接线柱(为了减小接触电阻)作为电流接头,用两较小的接线柱作为电压接头,在电压接头与电流接头之间用粗的紫铜线或紫铜片连接以减小接线电阻。那么r a 1 和 , 和r a 3 r b 1 r b 3 就可能减得很小了,此时两电压接头间的电阻,就能较准确地表示为R x 了。所以,凡是要求有比较准确阻值的低电阻,一定是“四端”式接线的电阻,其阻值就是 A '、B '之间的电阻。 二、实验仪器

答:电源,滑线变阻器,电阻箱(4 个),精密电阻箱,灵敏检流计,待测低电阻,带保护电阻的开关,开关,导线若干。 三、实验步骤答:

1、 把检流计的开关打开,对其进行机械调零,完成后关闭开关。

2、 按照图 2 所示的电路连接好线路,设定电源电压为 5V ,滑线变阻器处于安全位置。

3、 设定 R1、R2、R3 和 R4 的值,R1/R2=R3/R4=1/50,调节可调电阻 Rs 到适当阻值,闭

合总开关。 4、 打开检流计开关,看检流计是否有偏转,调节 Rs 阻值,直到检流计指针指零。 5、 闭合检流计支路上带保护电阻的开关,再次仔细调节 Rs ,直到检流计指针精确指零,

并记下 Rs 的阻值。实验完成。 6、 关闭电源,关闭检流计开关,收拾仪器。

r b 1 A

R X r a 1 r a 2

r a 3 r b 3 r b 2 a

S

E

V B

A r D 1

r D 2

A ′

B

R

V

S

E

A

四、 原始数据记录

答: 电阻

R1 R2 R3 R4 Rs 阻值(?)

10.0

100.0

10.0

100.0

3.49

五、 原始数据处理,给出测量结果,误差分析答:

R 1

10 。

R x = R s = ×3.49 = 0.349Ω R 2

100

求得电阻箱的不确定度为: R R 1, 3 : Δ

= ∑a R %? =1 10 1×

× % = 0.1Ω; R R 2, 4 : Δ

= ∑a R %? =1

100× ×0.5% = 0.5Ω R S : Δ

= ∑a R %? = 3 1 0.2× ×

% + 4×0.1 1× %+9×0.01 5× % = 0.0145Ω 各用到的电阻误差分别为:

ΔR 1 0.1 ΔR 2 = 0.005 = 0.5%;ΔR s =

0.0145 = 0.00415 = 0.415% R 10 R R s 3.49

= 0.0119 =1.2%

Δ =R R XX ×= 0.349 1.2× % = 0.0042 ≈ 0.005( )Ω ,因此,R X = 0.349± 0.005( )Ω 。

R X 附:表 1 电阻箱R 的不确定度

R 10000 1000 100 10 1 0.1 %

0.1

0.1

0.5

1

2

5

表 2 精密电阻箱R s 的不确定度

Rs 1000 100 10 1 0.1 0.01 %

0.02

0.02

0.05

0.2

1

5

六、回答问题

1、 比较单、双臂电桥的异同?答:

异同 比较项目 单臂电桥

双臂电桥

100 0.5

1 0.01 %;

2

1

= =

= = 2 2

2

2 2

1 1

? ? ?

? ? ? ?

? Δ +

? ? ?

? ? ? ?

? Δ +

? ? ?

? ? ? ?

? Δ = Δ S

S X X R R R R

R R R R Δ X

R

不同点 桥臂数量 只有一组桥臂 有两组桥臂 测量范围 中值电阻

低值电阻 电阻接法 普通接法

四端接法 运算方法 直接成比例运算 运用到近似运算 减小误差 可以用交换法

选择合适电阻比值

相同点 都是利用比较法,检流计指零,电桥达到平衡状态。

2、 电路中怎样消除附加电阻的影响?答:

采取以下方法可以减小附加电阻的影响:(1)采用四端接法,把影响大的附加电阻引到其它支路上,从而减小附加电阻的影响;(2)选取较大的桥臂阻值,使它们比相应的附加电阻大得多,而可以把这些附加电阻忽略不计;(3)跨线电阻要取小,满足近似条件;

(4)满足R 1 / R 2 = R 3 / R 4。

[已知热敏电阻的温度电阻值,组装测量范围为 0℃~100℃的非平衡电桥热敏电阻温度计] 一、实验原理 答:

电阻测温是在温度测量领域内被广泛应用的一种测量方法。

用热敏电阻测量温度,常采用不平衡电桥电路。如图 3 所示, R T 为热敏电阻,采用微安表代替惠斯登电桥桥路中的检流计,根据基尔霍夫定理有(忽略电源内阻):

I R 1 4 ? I R g g ? I R 2 2 = 0

?

?

I R 22 +(I 2 ? I g )R s ? E = 0 ? (1)

I R g g +(I 1 + I g )R T ?(I 2 ? I g )R s = 0

??

解此方程组,得到不平衡电流

(R R ? R R E )

) )( +Δ

+ + =

s T g T

s g R R R RR I 2 1 2 1

( 2 )

式中, s T s T T s RRR RRR RRR RRR 2 1 1 221 + + Δ= + 。可知,当

,电桥达到平衡。 T s RR RR 2 1 = R 1 R T S g

I 1

由上述可知,桥路中微安表的指针偏转量、热敏电阻 的阻值和温度,任意两者之间都存在着一一对应关系,该 对应关系与电路参数和热敏电阻材料特性有关。设计确定

微安表偏转量和热敏元件温度值的具体对应关系并在微安

表刻度盘上标出后,用相同特性参数的热敏元件作为测温 传感探头,微安表就被改成为温度表。由于不平衡电流随 温度的变化是非线性的,所以改装后的温度表表盘刻度是 非均匀的。

实际设计温度表时,需要确定微安表零刻度值(此时

R 2 R S R g I g I 2

μ A

电桥平衡)和满量程时所对应的温度值,即需要确定温度表的测量范围,该测量范围由具体的实验要求确定。为方便调节,设计过程中,采用电阻箱代替热敏电阻,电阻箱直接取热敏电阻在相应温度时的阻值。

如图3 所示,实验线路中常加上一个分压电路。适当调节分压电路,可以近似线性地改变同一热敏电阻阻值下微安表的偏转量,这既可以用于确定温度表的测量范围,又可以弥补由于电源电动势的下降所造成的影响。

若采用检流计代替微安表,可以在电桥的平衡位置附近获得高精度的温度测量。

二、实验仪器

答:电源,滑线变

阻器,开关,电阻

箱(4 个),微安

表,带保护电阻的

开关,导线若干。

三、实验步骤

答:

1、按照图3 所示的电路连接好线路,设定电源电压为5V,滑线变阻器处于安全位置。

2、设定R1、R2、Rs 和R T的值,R1/R2=2000?/2000?,Rs=7514?,R T=7514?,此时电

桥应处于平衡状态,微安表指针指向0uA。

3、调整R T=403?,调整过程同时滑动滑线变阻器到适当位置,使得微安表指针指向

200uA。

4、依次每隔5℃改变R T阻值,在下表记录微安表读数。

5、关闭电源,收拾仪器。

6、作图分析。

四、原始数据记录

答:

分析标定特性答:微安

表读数随温度变化呈非

线性变化。

微安表改装温度计

温度(℃)

六、回答问题

1、电路中是否必需滑线变阻器?

答:是。因为要通过调节滑线变阻器改变桥路上的电压,从而能在电桥不平衡的时候使微安表示数为200uA。

2、不同实验者的实验数据为何不一样?答:R1

和R2 取值不同,电源电压不同。

金属箔式应变片——单臂电桥性能实验1

金属箔式应变片——单臂电桥性能实验实验报告 一、实验目的: 了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。 二、实验仪器: 应变传感器实验模块、托盘、砝码、数显电压表、±15V 、±4V 电源、万用表(自备)。 三、实验原理: 电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为 ε?=?k R R (1-1) 式中 R R ?为电阻丝电阻相对变化; k 为应变灵敏系数; l l ?=ε为电阻丝长度相对变化。 金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感组件。如图1-1所示,将四个金属箔应变片分别贴在双孔悬臂梁式弹性体的上下两侧,弹性体受到压力发生形变,应变片随弹性体形变被拉伸,或被压缩。 图1-1 双孔悬臂梁式称重传感器结构图 通过这些应变片转换弹性体被测部位受力状态变化,电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,如图1-2所示R5=R6=R7=R 为固定电阻,与应变片一起构成一个单臂电桥,其输出电压 R R R R E U ??+??=211/40 (1-2) E 为电桥电源电压; 式1-2表明单臂电桥输出为非线性,非线性误差为L=%10021???- R R 。

图1-2 单臂电桥面板接线图 四、实验内容与步骤 1.应变传感器上的各应变片已分别接到应变传感器模块左上方的R1、R2、R3、R4上,可用万用表测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω。 2.差动放大器调零。从主控台接入±15V电源,检查无误后,合上主控台电源开关,将差动放大器的输入端Ui短接并与地短接,输出端Uo2接数显电压表(选择2V档)。将电位器Rw3调到增益最大位置(顺时针转到底),调节电位器Rw4使电压表显示为0V。关闭主控台电源。(Rw3、Rw4的位置确定后不能改动) 3.按图1-2连线,将应变式传感器的其中一个应变电阻(如R1)接入电桥与R5、R6、R7构成一个单臂直流电桥。 4.加托盘后电桥调零。电桥输出接到差动放大器的输入端Ui,检查接线无误后,合上主控台电源开关,预热五分钟,调节Rw1使电压表显示为零。 5.在应变传感器托盘上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码和读取相应的数显表值,直到200g砝码加完,记下实验结果,填入下表。 6.实验结束后,关闭实验台电源,整理好实验设备。 五、数据记录与分析 1、数据记录表格 2、用matlab绘制W-U曲线图如下图所示

惠斯登电桥实验报告模板

惠斯登电桥 一、实验目的 1.掌握用惠斯登电桥测电阻的原理和方法 2.了解电桥灵敏度的概念与测量不确定度的关系 二、实验原理、方法及步骤(适当抄取重要的) 惠斯登电桥的原理如图1所示。如果B 、D 两点的电位相等,检流计中没有电流通过,此时电桥达到平衡。此时有 332 1kR R R R R x == (1) 式子中,k = R 1/ R 2,称为比率臂的倍率,R 3 称为比较臂。 式(1)称为电桥的平衡条件。由此测出未知电阻。 三、实验仪器 QJ23型电桥,滑线式电桥,电阻箱,检流计,滑线变阻器,直流稳压电源等。 四、实验数据及处理 1. 用滑线式惠斯登电桥测量电阻R x R x =735Ω A B C D 图1 D A C I x I 3 I 2 I 1

第四组数据 R x 的平均值为:Rx =8 .7392.7308.7230.7301.7344.7316.7302.726+++++++ =731.0Ω 相对误差:E = %100?-理 理 R R R X =代入数据=0.54% (取两位有效数字) 绝对不确定度:() Ω ==--=?∑=4) 1(1 2 代入数据n n R R t R n i X i (取一 位有效数字) 所以:R x =Rx R ?±=731±4(Ω) (结果的最后一位要和绝对不确定度对齐) 仪器不确定度:Δ1=0.2%×90.8+0.002=0.18Ω≈0.2Ω Δ2=0.2%×8000+0. 2=16.2Ω≈2×10Ω Δ3=0.5%×98000+5=495Ω≈5×102Ω 所以:R x1=90.9±0.2Ω R x1=(8.00±0.02)×103Ω R x1=(9.80±0.05)×104Ω 五、思考题 1使用电桥时应该怎样保护灵敏电流计? 答: 2用惠斯登电桥测量电阻时,为什么要将R 3,R x 的位置互换?为什么要改变电源的极性? 答:

直流平衡电桥测电阻实验报告材料

大连理工大学 大 学 物 理 实 验 报 告 院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 12 月 10 日,第16周,星期 三 第 5-6 节 实验名称 直流平衡电桥测电阻 教师评语 实验目的与要求: 1) 掌握用单臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 2) 掌握用双臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 主要仪器设备: 1) 单臂电桥测电阻:QJ24型直流单臂电桥,自制惠更斯通电桥接线板,检流计,阻尼开关、四位 标准电阻箱、滑线变阻器、电路开关、三个带测电阻、电源; 2) 双臂电桥测电阻:QJ44型直流双臂电桥,待测铜线和铁线接线板、电源、米尺和千分尺。 实验原理和内容: 1 直流单臂电桥(惠斯通电桥) 1.1 电桥原理 单臂电桥结构如右图所示, 由四臂一桥组成; 电桥平衡条件是BD 两点电位相等, 桥上无电流通过, 此时有关系s s x R M R R R R ?== 2 1 成立, 其中M=R1/R2称为倍率, Rs 为四位标准电阻箱(比较臂), Rx 为待测电阻(测量臂)。 1.2 关于附加电阻的问题: 附加电阻指附加在带测电阻两端的导线电阻与接触 电阻, 如上图中的r1, r2, 认为它们与Rx 串联。如果R x 远大于r ,则r 1+r 2可以忽略不计,

但是当R x 较小时,r 1+r 2就不可以忽略不计了,因此单臂电桥不适合测量低值电阻, 在这种情况下应当改用双臂电桥。 2 双臂电桥(开尔文电桥) 2.1 双臂电桥测量低值电阻的原理 双臂电桥相比单臂电桥做了两点改进, 增加R3、R4两个高值电桥臂, 组成六臂电桥;将Rx 和Rs 两个低值电阻改用四端钮接法, 如右图所示。在下面的计算推导中可以看到, 附加电阻通过等效和抵消, 可以消去其对最终测量值的影响。 2.2 双臂电桥的平衡条件 双臂电桥的电路如右图所示。 在电桥达到平衡时,有1234\\R R R R =,由基尔霍夫第二定律及欧姆定律可得并推导得: 31123 3141312242342 431323424 33112424 ()0x S x x x x x x I R I R I R R R R r R I R I R I R R R R R R r R R R R R R R M R I r I r R R R R R R R R R R R R ? =-? ??? ?=-?=+-? ??++?????===?=++?? ??=?-=?? 可见测量式与单臂电桥是相同的, R1/R2=R3/R4=M 称为倍率(此等式即消去了r 的影响), Rs 为比较臂, Rx 为测量臂。 使用该式, 即可测量低值电阻。 步骤与操作方法: 1. 自组惠斯通电桥测量中值电阻 a) 按照电路图连接电路, 并且根据待测电阻的大小来选择合适的M 。 b) 接通电路开关, 接通检流计开关; 调节电阻箱Rs 的阻值(注意先大后小原则), 使检流 计指零, 记下电阻箱的阻值Rs c) 重复以上步骤测量另外两个待测电阻值。 2. 使用成品单臂电桥测量中值电阻 a) 单臂成品电桥的面板如下页右上图所示。

应变片单臂半桥全桥性能比较实验

应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验 应变片基本原理: 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内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。 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 (a)丝式应变片 (b)箔式应变片 应变片结构图 (a)单臂(b)半桥

(c)全桥 应变片测量电路 在差动放大器增益相同的情况下:半桥电压表读数是单臂的两倍, 全桥电压表读数是单臂的四倍。因此在整个实验过程中都要保持放大 器增益不变。 单臂:在应变片测量原理图中R1、R2 R3为固定电阻,RX为金属箔式应变片。 半桥:在应变片测量原理图中R1、R2、为固定电阻,R3 RX为金属箔式应变片。R3与RX符号相反。 全桥:在应变片测量原理图中R1、R2、R3 RX全为金属箔式应变片。全桥实验时图中四个电阻均为金属箔式应变片,接线时两相邻的应变片的位置符号相反,对应位置的应变片符号相同。 应变片测量原理图 实验步骤: 一调零: 1 按图接线 差动放大器调零接线示意图 2、增益电位器RW3顺时针轾轻转到底再逆时针回调1圈,再调RW4 使电压表在200mv时显示为零。 单臂实验: 1、按图接线后用RW倜零。 2、把10个20克的法码放到托盘上调增益RW使电压表显示为50mv。 3、把法码全取下再依放上读取数据填于表中。 4、关闭电源,取下法码。 应变片单臂电桥性能实验数据 重量(g)0

直流电桥实验报告要点

清 华 大 学 实 验 报 告 系别:机械工程系 班号:72班 姓名:车德梦 (同组姓名: ) 作实验日期 2008年 11月 5日 教师评定: 实验3.3 直流电桥测电阻 一、实验目的 (1)了解单电桥测电阻的原理,初步掌握直流单电桥的使用方法; (2)单电桥测量铜丝的电阻温度系数,学习用作图法和直线拟合法处理数据; (3)了解双电桥测量低电阻的原理,初步掌握双电桥的使用方法。 (4)数字温度计的组装方法及其原理。 二、实验原理 1. 惠斯通电桥测电阻 惠斯通电桥(单电桥)是最常用的直流电桥,如图是它的电路原理图。 图中1R 、2R 和R 是已知阻值的标准电阻,它们和被测电阻x R 连成一个四边形,每一条边称作电桥的一个臂。对角A 和C 之间接电源E ;对角B 和D 之间接有检流计G ,它像桥一样。若调节R 使检流计中电流为零,桥两端的B 点和D 点点位相等,电桥达到平衡,这时可得 x R I R I 21=, 1122I R I R = 两式相除可得 R R R R x 1 2 = 只要检流计足够灵敏,等式就能相当好地成立,被测电阻值x R 可以仅从三个标准电阻

的值来求得,而与电源电压无关。这一过程相当于把x R 和标准电阻相比较,因而测量的准确度较高。 单电桥的实际线路如图所示: 将2R 和1R 做成比值为C 的比率臂,则被测电阻为 CR R x = 其中12R R C =,共分7个档,0.001~1000,R 为测量臂,由4个十进位的电阻盘组 成。图中电阻单位为Ω。 2. 铜丝电阻温度系数 任何物体的电阻都与温度有关,多数金属的电阻随文的升高而增大,有如下关系式: )1(0t R R R t α+= 式中t R 、0R 分别是t 、0℃时金属丝的电阻值;R α是电阻温度系数,单位是(℃-1 )。严格 地说,R α一般与温度有关,但对本实验所用的纯铜丝材料来说,在-50℃~100℃的范围内R α的变化很小,可当作常数,即t R 与t 呈线性关系。于是 t R R R t R 00 -= α 利用金属电阻随温度变化的性质,可制成电阻温度计来测温。例如铂电阻温度及不仅准确度高、稳定性好,而且从-263℃~1100℃都能使用。铜电阻温度计在-50℃~100℃范围内因其线性好,应用也较广泛。 3. 双电桥测低电阻 用下图所示的单电桥测电阻时,被测臂上引线1l 、2l 和接触点1X 、2X 等处都有一定

惠斯通电桥测电阻实验报告

肇 庆 学 院 肇 庆 学 院 电子信息与机电工程 学院 普通物理实验 课 实验报告 级 班 组 实验合作者 实验日期 姓名: 学号 老师评定 实验题目: 惠斯通电桥测电阻 实验目的: 1.了解电桥测电阻的原理和特点。 2.学会用自组电桥和箱式电桥测电阻的方法。 3.测出若干个未知电阻的阻值。 1.桥式电路的基本结构。 电桥的构成包括四个桥臂(比例臂R 2和R 3,比较臂R 4,待测臂R x ),“桥”——平衡指示器(检流计)G 和工作电源E 。在自组电桥线路中还联接有电桥灵敏度调节器R G (滑线变阻器)。 2.电桥平衡的条件。 惠斯通电桥(如图1所示)由四个“桥臂”电阻(R 2、R 3、R 4、和R x )、一个“桥”(b 、d 间所接的灵敏电流计)和一个电源E 组成。b 、d 间接有灵敏电流计G 。当b 、d 两点电位相等时,灵敏电流计G 中无电流流过,指针不偏转,此时电桥平衡。所以,电桥平衡的条件是:b 、d 两点电位相等。此时有 U ab =U ad ,U bc =U dc , 由于平衡时0=g I ,所以b 、d 间相当于断路,故有 I 4=I 3 I x =I 2 所以 44R I R I x x = 2233R I R I = 可得 x R R R R 324= 或 43 2R R R R x = 一般把 K R R =3 2称为“倍率”或“比率”,于是 R x =KR 4 要使电桥平衡,一般固定比率K ,调节R 4使电桥达到平衡。 3.自组电桥不等臂误差的消除。 实验中自组电桥的比例臂(R 2和R 3)电阻并非标准电阻,存在较大误差。当取K=1时,实际上R 2与R 3不完全相等,存在较大的不等臂误差,为消除该系统误差,实验可采用交换测量法进行。先按原线路进行测量得到一个R 4值,然后将R 2与R 3的位置互相交换(也可将R x 与R 4的位置交换),按同样方法再测 一次得到一个R ’ 4值,两次测量,电桥平衡后分别有: 43 2R R R R x ?= ' 42 3R R R R x ?= 联立两式得: ' 44R R R x ?= 由上式可知:交换测量后得到的测量值与比例臂阻值无关。 4.电桥灵敏度 电桥灵敏度就是电桥偏离平衡状态时,电桥本身的灵敏感反映程度。在实际测量中,为了便于灵敏度 I 2 I x c

金属箔式应变片性能一单臂电桥实验报告

实验一金属箔式应变片性能一单臂电桥 (998 B型) 一、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。 二、实验仪器 CSY型-998A传感器系统实验仪(直流稳压电源、电桥、差动放大器、双平行梁、测微头、一片应变片、F/V表、主、副电源)。 旋钮初始位置:直流稳压电源打到±2V档,F/V表打到2V档,差动放大增益最大。 三、实验原理 本实验说明箔式应变片及单臂直流电桥的电源的原理和工作情况。 应变片是最常用的测力传感元件。当用应变片测试时,应变片要牢固地粘贴在测试体表面,当测件受力发生形变,应变片的敏感栅随同变形,其电阻也随之发生相应的变化,通过测量电路,转换成电信号输出显示。 电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种,当电桥平衡时,桥路对臂电 阻乘积相等,电桥输出为零,在桥臂四个电阻R 1、R 2 、R 3 、R 4 中,电阻的相对变 化率分别为ΔR 1/R 1 、ΔR 2 /R 2 、ΔR 3 /R 3 、ΔR 4 /R 4 ,当使用一个应变片时,ΣR =ΔR/ R;当二个应变片组成差动状态工作,则有ΣR =2ΔR/ R;用四个应变片组成二 个差对工作,且R 1=R 2 =R 3 =R 4 ,ΣR =4ΔR/ R; 由此可知,单臂、半桥、全桥电路的灵敏度依次增大。 四、实验内容 1、了解所需单元、部件在实验仪上的所在位置,观察梁上的应变片,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,测微头在双平行梁前面的支座上,可以上、下、前、后、左、右调节。 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F/V表的输入插口Vi相连;开启主、副电源;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F/V表显示为

华中科技大学直流电桥实验报告

华中科技大学直流电桥实验报告 篇一:华中科技大学汇编实验报告2 课程实验报告 课程名称:汇编语言程序设计实验 实验名称:实验二分支程序、循环程序的设计 实验时间:2016-3-29,14:00-17:30 实验地点:南一楼804室63号实验台指导教师:张勇专业班级:计算机科学与技术201409班学号:U201414813姓名:唐礼威 同组学生:无报告日期:2016年3月30日 原创性声明 本人郑重声明:本报告的内容由本人独立完成,有关观点、方法、数据和文献等的引用已经在文中指出。除文中已经注明引用的内容外,本报告不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作

品或成果,不存在剽窃、抄袭行为。特此声明! 学生签名:日期: 成绩评定 指导教师签字: 日期: 目录 1 2 3 4 实验目的与要求 (1) 实验内容............................................................. 1 实验过程............................................................. 2 任务1 .................................................................. .......................................................... 2 设计思想及存储单元分配............................................................... ......................... 2 流程图............................................................... ......................................................... 3 源

双臂电桥测低电阻实验报告

《基础物理》实验报告 学院:国际软件学院专业:数字媒体技术2011 年 6 月3日实验名称双臂电桥测低电阻 姓名陈鲁飞年级/班级10级原软工四班学号 一、实验目的四、实验内容及原始数据 二、实验原理五、实验数据处理及结果(数据表格、现象等) 三、实验设备及工具六、实验结果分析(实验现象分析、实验中存在问题的讨论) 一、实验目的 1.了解测量低电阻的特殊性。 2.掌握双臂电桥的工作原理。 3.用双臂电桥测金属材料(铝.铜)的电阻率。 二、实验原理 我们考察接线电阻和接触电阻是怎样对低值电阻测量结果产生影响的。例如用安培表和毫伏表按欧姆定律R=V/I测量电阻Rx,电路图如图 1 所示, 考虑到电流表、毫伏表与测量电阻的接触电阻后,等效电路图如图 2所示。 由于毫伏表内阻Rg远大于接触电阻R i3和R i4,因此他们对于毫伏表的测量影响可忽略不计,此时按照欧姆定律R=V/I得到的电阻是(Rx+ R i1+ R i2)。当待测电阻Rx小于1时,就不 能忽略接触电阻R i1和R i2对测量的影响了。 因此,为了消除接触电阻对于测量结果的影响,需要将接线方式改成下图 3方式,将低电阻Rx以四端接法方式连接,等效电路如图 4 。此时毫伏表上测得电眼为Rx的电压降,由Rx = V/I即可准测计算出Rx。接于电流测量回路中成为电流头的两端(A、D),与接于电压测量回路中称电压接头的两端(B、C)是各自分开的,许多低电阻的标准电阻都做成四端钮方式。 根据这个结论,就发展成双臂电桥,线路图和等效电路图5和图6所示。标准电阻Rn 电流头接触电阻为R in1、R in2,待测电阻Rx的电流头接触电阻为R ix1、R ix2,都连接到双臂电桥测量回路的电路回路内。标准电阻电压头接触电阻为R n1、R n2,待测电阻Rx电压头接触电阻为R x1、R x2,连接到双臂电桥电压测量回路中,因为它们与较大电阻R1、R 2、R3、R相串连,故其影响可忽略。 由图5和图6,当电桥平衡时,通过检流计G的电流I G = 0, C和D两点电位相等,根据基尔霍夫定律,可得方程组(1)

单臂半桥传感器实验报告总结

单臂半桥传感器实验报告总结 篇一:单臂半桥全桥传感器实验报告 实验一金属箔式应变片――单臂电桥性能实验 一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性 能。 二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化, 这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε,式中ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化,金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。对单臂电桥输出电压 Uo1= EKε/4。 图1-1 应变式传感器安装示意图 三、需用器件与单元:应变式传感器实验模板、应变式传感器-电子秤、 砝码、数显表、±15V电源、±4V电源、万用表(自备)。 四、实验步骤: 1.根据图(1-1)应变式传感器(电子秤)已装于应变传感器模板上。传感器中各应变片已接入模板的左上方的R1、

R2、R3、R4。加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω,加热丝阻值为50Ω左右。 2.接入模板电源±15V(从主控台引入),检查无误后,合上主控台电源开关,将实验模板调节增益电位器RW3顺时针调节大致到中间位置,再进行差动放大 器调零,方法为将差放的正负输入端与地短接,输出端与主控台面板上数显表 电压输入端Vi相连,调节实验模板上调零电位器RW4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V档)。关闭主控箱电源(注意:当Rw3、Rw4的位置一旦确定,就不能改变。一直到做完实验三为止)。 3.将应变式传感器的其中一个电阻应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一个桥臂与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、R6、R7模块内已接好),接好电桥调零电位器RW1,接上桥路电源±4V(从主控台引入),此时应将±4地与±15地短接。如图1-2所示。检查接线无误后,合上主控台电源开关。调节RW1,使数显表显示为零。 图1-2应变式传感器单臂电桥实验接线图 4.在电子称上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码和读取相应的数显表值,直到200g(或500 g)砝码加完。记下实验结果填入表1-1,关闭电源。 表1-1单臂电桥测量时,输出电压与加负载重量值

应变片单臂半桥全桥性能比较实验

应变片单臂半桥全桥性 能比较实验 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验应变片基本原理: 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内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。 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 (a) 丝式应变片 (b) 箔式应变片 应变片结构图 (a)单臂(b)半桥(c)全桥 应变片测量电路 在差动放大器增益相同的情况下:半桥电压表读数是单臂的两倍,全桥电压表读数是单臂的四倍。因此在整个实验过程中都要保持放大器增益不变。 单臂:在应变片测量原理图中R1、R2、R3为固定电阻,RX为金属箔式应变片。 半桥:在应变片测量原理图中R1、R2、为固定电阻,R3、RX为金属箔式应变片。R3与RX符号相反。

全桥:在应变片测量原理图中R1、R2、R3、RX全为金属箔式应变片。全桥实验时图中四个电阻均为金属箔式应变片,接线时两相邻的应变片的位置符号相反,对应位置的应变片符号相同。 应变片测量原理图 实验步骤: 一、调零: 1、按图接线 差动放大器调零接线示意图 2、增益电位器RW3顺时针轾轻转到底再逆时针回调1圈,再调RW4使电压表在 200mv时显示为零。 二、单臂实验: 1、按图接线后用RW1调零。 2、把10个20克的法码放到托盘上调增益RW3使电压表显示为50mv。 3、把法码全取下再依放上读取数据填于表中。 4、关闭电源,取下法码。 应变片单臂电桥性能实验数据 应变片单臂电桥实验接线示意图 三、半桥实验: 1、按图接线。 应变片半桥实验接线示意图 2、用RW1调零(增益RW3和放大器调零RW4保持在单臂实验壮态不变) 。

惠斯通电桥实验报告.pdf

南昌大学物理实验报告 课程名称:惠斯通电桥 实验名称:惠斯通电桥 学院:眼视光学院专业班级:眼视光151班学生姓名:许春芸学号:6303615024 实验地点:210座位号:30 座实验时间:第8周星期6上午10点10开始

一、实验目的: 1.掌握电桥测电阻的原理和方法。 2.了解减小测电阻误差的一般方法。 二、实验原理: 惠斯通电桥的电路四个电阻 R1.R2.R3.Rx 连成一个四边形,每一条边称作电桥的一个臂,对角 A 和 C 加上电源 E,对角 B 和 D 之间连接检流计 G,所谓桥就是指 BD 这条对角线,它的作用就是将桥的两个端点的电势直接进行比较。当 B.D 两点电势相等时,检流计中无电流通过,电桥达到了平衡,这时有:R2/R1=Rx/R3,即*Rx=(R2/R1)R3。若 R1.R2.R3 均已知,则 Rx 可由上式求出。 电桥电路可以这样理解,电源 E.R2.Rx 是一个分压电路,Rx 上的电压为[Rx/(R1+R2)]·E,又 E 和 R1.R3 也是一个分压电路,R3 上的电压等于[R3/(R3+R1)]·E,现在用检流计来比较 Rx 和 R3 的电压,根据电流方向,可以发现哪一个电压更大些。当检流计指零时,说明两电压相等,也就得出*式。 三、实验仪器: 线式电桥板、电阻箱、滑线变阻器、检流计、箱式惠斯通电桥、待测电阻、低压直流电源。 四、实验内容和步骤: 1、标准电阻 Rn 选择开关选择“单桥”档; 2、工作方式开关选择“单桥”档; 3、电源选择开关选在有效量程里; 4、G 开关选择“G 内接”; 5、根据 Rx 的估计值,选好量成倍率,设置好 R1R2 值和 R3 值,将位值电阻 Rx 接入 Rx 接线端子(注意 Rx 端于上方短接片应接好); 6、打开仪器市电开关、面板指示灯亮; 7、建议选择毫伏表作为仪器检流计,释放“接入”键,量程置“2mV”挡,调节“调零”电位器,将数显表调零。调零后将量程转入 200mV 量程,按下“接入”按键,也可以选择微安表做检流计; 8、调节 R3 各盘电阻,粗平衡后,可以选择 20mV 或 2mV 挡,细调 R3,使电桥平衡;

实验报告电桥测电阻实验报告

实验题目: 惠斯通电桥测电阻 实验目的: 1.了解电桥测电阻的原理和特点。 2.学会用自组电桥和箱式电桥测电阻的方法。 3.测出若干个未知电阻的阻值。 实验仪器 实验原理: 1.桥式电路的基本结构。 电桥的构成包括四个桥臂(比例臂R 2和R 3,比较臂R 4,待测臂R x ),“桥”——平衡指示器(检流计)G 和工作电源E 。在自组电桥线路中还联接有电桥灵敏度调节器R G (滑线变阻器)。 2.电桥平衡的条件。 惠斯通电桥(如图1所示)由四个“桥臂”电阻(R 2、R 3、R 4、和R x )、一个“桥”(b 、d 间所接的灵敏电流计)和一个电源E 组成。b 、d 间接有灵敏电流计G 。当b 、d 两点电位相等时,灵敏电流计G 中无电流流过,指针不偏转,此时电桥平衡。所以,电桥平衡的条件是:b 、d 两点电位相等。此时有 U ab =U ad ,U bc =U dc , 由于平衡时0=g I ,所以b 、d 间相当于断路,故有 I 4=I 3 I x =I 2 所以 44R I R I x x = 2233R I R I = 可得 x R R R R 324= 或 43 2R R R R x = 一般把 K R R =3 2 称为“倍率”或“比率”,于是 R x =KR 4 要使电桥平衡,一般固定比率K ,调节R 4使电桥达到平衡。 3.自组电桥不等臂误差的消除。 实验中自组电桥的比例臂(R 2和R 3)电阻并非标准电阻,存在较大误差。当取K=1时,实际上R 2与R 3不完全相等,存在较大的不等臂误差,为消除该系统误差,实验可采用交换测量法进行。先按原线路进行测量得到一个R 4值,然后将R 2与R 3的位置互相交换(也可将R x 与R 4的位置交换),按同样方法再测一次得到一个R ’4值,两次测量,电桥平衡后分别 R 2 R x B C

自动化传感器实验报告一 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验

广东技术师范学院实验报告 学院: 自动化 专业: 自动化 班级: 08自动化 成 绩: 姓名: 学号: 组 别: 组员: 实验地点: 实验日期: 指导教师签名: 实验一 项目名称: 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验 一、 实验目的 了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。 二、 基本原理 金属丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值会发生变化,这就是金属的电阻应变效应。金属的电阻表达式为: l R S ρ = (1) 当金属电阻丝受到轴向拉力F 作用时,将伸长l ?,横截面积相应减小S ?,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变ρ?,故引起电阻值变化R ?。对式(1)全微分,并用相对变化量来表示,则有: R l S R l S ρρ ????=-+ (2) 式中的l l ?为电阻丝的轴向应变,用ε表示,常用单位με(1με=1×610mm mm -)。 若径向应变为r r ?,电阻丝的纵向伸长和横向收缩的关系用泊松比μ表示为 l r r l μ??=-(),因为S S ?=2(r r ?),则(2)式可以写成: 01212R l l l k R l l l l l ρρρμμρ??????=++=++=?()() (3) 式(3)为“应变效应”的表达式。0k 称金属电阻的灵敏系数,从式(3)可见,0k 受两个因素影响,一个是(1+μ2),它是材料的几何尺寸变化引起的,另一个是ρρε?() ,是 材料的电阻率ρ随应变引起的(称“压阻效应”)。对于金属材料而言,以前者为主,则 μ210+≈k ,对半导体,0k 值主要是由电阻率相对变化所决定。实验也表明,在金属丝拉 伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成比例。通常金属丝的灵敏系数0k =2左右。 用应变片测量受力时,将应变片粘贴于被测对象表面上。在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化。通过转换电路转换为相应的电压或电流的变化,根据(3)式,可以得到被测对象的应变值ε,而根据应

单臂电桥性能实验报告

实验一 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验 一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。 二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为: εK R R =?/ 式中R R /?为电阻丝电阻的相对变化,K 为应变灵敏系数,l l /?=ε为电阻丝长度相对变化,金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位的受力状态变化,电桥的作用是完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。单臂电桥输出电压U O14/εEK =。 三、需用器件与单元:应变式传感器实验模块、应变式传感器、砝码、数显表、±15V 电源、±4V 电源、万用表(自备)。 四、实验步骤: 1、根据图1-1应变式传感器已装于应变传感器模块上。传感器中各应变片已接入模块的左上方的R 1、R 2、R 3、R 4。加热丝也接于模块上,可用万用表进行测量判别,R 1= R 2= R 3= R 4=350Ω,加热丝阻值为50Ω左右。 2、接入模块电源±15V (从主控箱引入),检查无误后,合上主控箱电源开关,将实验模块调节增益电位器Rw 3顺时针调节大致到中间位置,再进行差动放大器调零,方法为将差放的正、负输入端与地短接,输出端与主控箱面板上的数显表电压输入端Vi 相连,调节实验模块上调零电位器Rw 4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V 档)。关闭主控箱电源。 图1-1 应变式传感器安装示意图

3、将应变式传感器的其中一个应变片R 1(即模块左上方的R 1)接入电桥作为一个桥臂与R 5、R 6、R 7接成直流电桥(R 5、R 6、R 7模块内已连接好),接好电桥调零电位器Rw 1,接上桥路电源±4V (从主控箱引入)如图1-2所示。检查接线无误后,合上主控箱电源开关。调节Rw 1,使数显表显示为零。 4、在电子秤上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码和读取相应的数显表值,直到500g (或200g )砝码加完。记下实验结果填入表1-1,关闭电源。 表1-1 单臂电桥输出电压与加负载重量值 5、根据表1-1计算系统灵敏度S ,S=W u ??/(u ?输出电压变化量;W ?重量变化量)计算线性误差:δf1=y m /? F ?S ×100%,式中m ?为输出值(多次测量时为平均值)与拟合直线的最大偏差:y F ?S 满量程输出平均值,此处为500g 或200g 。 五、思考题: 单臂电桥时,作为桥臂电阻应变片应选用:(1)正(受拉)应变片(2)负(受压)应变片(3)正、负应变片均可。 图1-2 应变式传感器单臂电桥实验接线图

物理实验用惠斯通电桥测电阻实验报告

物理实验用惠斯通电桥测电阻实验报告 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

班级___信工C班___ 组别______D______ 姓名____李铃______ 学号__ 日期指导教师___刘丽峰___ 【实验题目】_________用惠斯通电桥测电阻___ 【实验目的】 1、掌握惠斯通(Wheastone)电桥测电阻的原理; 2、学会正确使用惠斯通电桥测量电阻的方法; 3、了解提高电桥灵敏度的几种方法; 4、学会测量单电桥的灵敏度。 【实验仪器】 QJ- 23型箱式电桥,滑线电阻,转柄电阻箱(0~Ω),检流计,直流电源,待测电阻,开关,导线若干。 【实验原理】 1.惠斯通电桥测量电阻的原理 图是惠斯通电桥的原理图。图中R1、R2和R0是已知阻值的电阻,它们和被测电阻Rx连成一个四边形,每一条边称作电桥的一个臂。四边形的对角A和B之间接电源E;对角C和D之间接有检流计G,它像桥一样。电源接通,电桥线路中各支路均有电流通过。当C、D两点之间的电位不相等时,桥路中的电流IG≠0,检流计的指针发生偏转;当C、D两点之间的电位相等时,“桥”路中的电流IG=0,检流计指针指零,这时我们称电桥处于平衡状态。 当电桥平衡时,, 两式相除可得到Rx的测量公式 (5-1) 电阻R1R2为电桥的比率臂,R0为比较臂,Rx为待测臂。 只要检流计足够灵敏,等式(1)就能相当好地成立,被测电阻值Rx可以仅从三个已知电阻的值来求得,而与电源电压无关。由于R1、R2和R0可以使用标准电阻,而标准电阻可以制作得十分精密,这一过程相当于把Rx和标准电阻相比较,因而测量的准确度可以达到很高。 2.电桥的灵敏度 电桥平衡后,将R0改变△R0,检流计指针偏转△n格。如果一个很小的△R0能引起较大的△n偏转,电桥的灵敏度就高,电桥的平衡就能够判断得更精细。

1.应变电桥性能实验

实验一金属箔式应变片――单臂电桥性能实验 一、实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应,单臂电桥工作原理和性能。 二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化,金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。,对单臂电桥输出电压U o1= EKε/4。 三、需用器件与单元:应变式传感器实验模板、应变式传感器、电子秤、砝码、数显表、±15V电源、±4V电源、万用表(自备)。 四、实验步骤: 1、根据图(1-1)应变式传感器(电子秤)已装于应变传感器模板上。传感器中各应 变片已接入模板的左上方的R1、R2、R3、R4。加热丝也接于模板上,可用万用表进行测量判别,R1=R2=R3=R4=350Ω,加热丝阻值为50Ω左右 图1-1 应变式传感器安装示意图 2、接入模板电源±15V(从主控台引入),检查无误后,合上主控台电源开关,将实验 模板调节增益电位器R W3顺时针调节大致到中间位置,再进行差动放大器调零,方

法为将差放的正负输入端与地短接,输出端与主控台面板上数显表输入端V i相连,调节实验模板上调零电位器R W4,使数显表显示为零(数显表的切换开关打到2V 档)。关闭主控箱电源(注意:当R w3、R w4的位置一旦确定,就不能改变。一直到做完实验三为止)。 3、将应变式传感器的其中一个电阻应变片R1(即模板左上方的R1)接入电桥作为一 个桥臂与R5、R6、R7接成直流电桥(R5、R6、R7模块内已接好),接好电桥调零电位器R W1,接上桥路电源±4V(从主控台引入)如图1-2所示。检查接线无误后,合上主控台电源开关。调节R W1,使数显表显示为零。 图1-2应变式传感器单臂电桥实验接线图 4、在电子称上放置一只砝码,读取数显表数值,依次增加砝码和读取相应的数显表值, 直到200g(或500 g)砝码加完。记下实验结果填入表1-1,关闭电源。 重量(g) 电压(mv)

惠斯通电桥实验报告.doc

云南农业大学 物 理 实 验 报 告 实验名称:惠斯通电桥测量电阻 一、实验目的 (1)了解惠斯通电桥的构造和测量原理。 (2)掌握用惠斯通电桥测电阻的方法。 (3)了解电桥灵敏度的概念及其对电桥测量准确度的影响。 二、实验仪器 滑线式电桥,箱式电桥,检流计,电阻箱,滑动电阻器,待测电阻,电源,开关,导线等。 三、实验原理: 1.惠斯通电桥的测量原理 如图1所示,由已知阻值的三个电阻R 0、R 1、R 2和一个待测电阻R x 组成一个四边形,每一条边称为电桥的一个臂,在对角A 、B 之间接入电源E ,对角C 、D 之间接入检流计G 。适当调节R 0、R 1、R 2的阻值,可以使检流计G 中无电流流过,即C 、D 两点的电势相等,电桥的这种状态称为平衡态。电桥的平衡条件为 1 002 x R R R KR R = = (1) 式中比例系数K 称为比率或倍率,通常将R1、R2称为比率臂,将R0称为比较臂。

2.电桥的灵敏度 式(1)是在电桥平衡的条件下推导出来的,而电桥是否达到真正的平衡状态,是由检流计指针是否有可察觉的偏转来判断的。检流计的灵敏度是有限的,当指针的偏转小于0.1格时,人眼就很难觉察出来。在电桥平衡时,设某一桥臂的电阻是R ,若我们把R 改变一个微小量ΔR ,电桥就会失去平衡,从而就会有电流流过检流计,如果此电流很小以至于我们未能察觉出检流计指针的偏转,我们就会误认为电桥仍然处于平衡状态。为了定量表示检流计的误差,我们引入电桥灵敏度的概念,它定义为 n S R R ?= ? (2) 式中,ΔR 为电桥平衡后电阻R 的微小改变量,Δn 为电阻R 变化后检流计偏离平衡位置的格数,所以S 表示电桥对桥臂电阻相对不平衡值ΔR /R 的反应能力。 3.滑线式惠斯通电桥 滑线式惠斯通电桥的构造如图2所示。A 、B 、C 是装有接线柱的厚铜片(其电阻可以忽略),A 、B 之间为一根长度为L 、截面积和电阻率都均匀的电阻丝。电阻丝上装有接线柱的滑键可沿电阻丝左右滑动,按下滑键任意触头,此时电阻丝被分成两段,设AD 段的长度为L 1、电阻为R 1,DB 的长度为L 2、电阻为R 2,因此当电桥处于平衡状态时,有 111 000221 x R L L R R R R R L L L = ==- (3) 式中,L 1的长度可以从电阻丝下面所附的米尺上读出,R 0用一个十进制转盘式电阻箱作为标准电阻使用。另外电源E 串联了一个滑线变阻器RE ,对电路起保护、调节作用。为了消除电阻丝不均匀带来的误差,可用交换R 0与R x 的位置重新测量的方法来解决。也就是在测定R x 之后,保持R 1、R 2不变(即D 点的位置不变),将R 0与R x 的位置对调,重新调 节R 0为0R ',使电桥达到平衡,则有 221 000 111 x R L L L R R R R R L L -'''= == (4) 所以 221 000 111 x R L L L R R R R R L L -'''= == (5) 由式(5)可知,Rx 与R1、R2(或L1、L2)无关,它仅取决于R0的准确度。可以证明

用单臂电桥测电阻带实验数据处理

本科实验报告 实验名称: 用单臂电桥测电阻 实验13 用单臂电桥测电阻(略写)【实验目的】 (1)掌握用单臂电桥测量电阻的原理和方法。 (2)学习用交换法减小和消除系统误差。 (3)初步研究电桥的灵敏度。 【实验原理】 单臂电桥,也叫惠斯登电桥,适用于精确测量中值电阻(10~的测量装置。 电桥法测电阻,其实质是把被测电阻与标准电阻相比较,已确定其值。由于电阻的制造可以达到很高的精度,所以用电桥法测电阻也可以达到很高的精度。 电桥分为直流电桥和交流电桥两大类。直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥。惠斯登电桥是直流电桥中的单臂电桥;双臂电桥又称为开尔文电桥,适用于测量低电阻(~10Ω)。 单臂电桥的线路原理 单臂电桥的基本线路如图所示。它是由四个电阻R1,R2,Rs,Rx连成一个四边形ACBD,在对角线AB上接上电源E,在对角线CD上接上检流计P组成。接入检流计(平衡指示)的

对角线称为“桥”,四个电阻称为“桥臂”。在一般情况下,桥路上检流计中有电流通过,因而检流计的指针偏转。若适当调节某一电阻值,例如改变Rs的大小可使C,D两点的电位相等,此时流过检流计P的电流Ip=0,称为电桥平衡。则有 (1) (2) (3) 由欧姆定律知 = 2 (4) =s (5) 由以上两式可得 (6) 此式即为电桥的平衡条件。若R1,R2,Rs已知,Rx即可由上式求出。通常取R1,R2为标准电阻,称为比率臂,将称为桥臂比;Rs为可调电阻,成为比较臂。改变Rs使电桥达到平衡,即检流计P中无电流流过,便可测出被测电阻Rx的值。 用交换法减小和消除系统误差 分析电桥线路和测量公式可知,用单臂电桥测量Rx的误差,除其他因素外,还与标准电阻R1,R2的误差有关。可以用交换法来消除这一系统误差,方法是:先连接好电桥线路,调节Rs使P中无电流,可求出Rs,然后将R1与R2交换位置,再调节Rs使P中无电流, 记下此时的Rs',可得,相乘可得Rx=, 这样就消除了由R1,R2本身的误差引起的对Rx引入的测量误差。Rx的测量误差只与电阻箱Rs的仪器误差有关,而Rs可选用高精度的标准电阻箱,这样系统误差就可减小。 电桥的灵敏度 检流计的灵敏度总是有限的,如实验中所用的检流计,指针偏转一格所对应的电流大约为A。当通过它的电流比A还要小时,指针偏转小于0.1格,就很难察觉出来。假设电桥在R1/R2=1时调到了平衡,则有Rx=Rs。这时,若把Rs改变ΔRs,电桥就失去了平衡,检流计中有电流Ip流过。但是如果Ip小到使检流计觉察不出来,还会认为电桥还是平衡的,因而得出Rx=Rs+ΔRs。这样就会因为检流计的反应不够灵敏而带来一个测量误差ΔRx=ΔRs。为表示此误差对测量结果影响的严重程度,引入电桥灵敏度的概念,定义为 S=(7) 之中,是在电桥平衡后Rx的微小改变量(实际上是改变Rs,可以证明,改变任意臂所得出的电桥灵敏度是一样的)是由于电桥偏离平衡而引起的检流计的偏转格数。S越大,说明电桥越灵敏,带来的误差也越小,举例来说,检流计有五分之一格的偏转时既可以觉察

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