Электронные технологии и метрологические системы Главная Форум Поиск Карта сайта Написать
ЗАО "Электронные технологии и метрологические системы"   
Тел./факс: +7(495)739-39-19 (многоканальный); E-mail: info@zetlab.ru   
Электронные технологии и метрологические системы ZETLab
 
 Главная 
 Продукция 
 Поддержка 
 Предприятие 
 Прайс лист 
 Контакты 
 Карта сайта 
Анализаторы спектра
Тензометрия
Платы АЦП ЦАП
Программы
Система управления вибростендами
Сейсмология


Online-консультанты
388828835 - Мария
627723417 - Никита
397652821 - Елена

Приглашаем на курсы обучения (29-31 мая 2012 года)

Форум

Скидка ВУЗам!

Доставка по всему миру!

Удалённое управление прибором.

Каталог продукции.

Запрос звонка

Наш телефон

Наш мобильный телефон

Наш факс


E:mail

Анализатор спектра a17-u8. Срок поставки 2 недели.









Главная / Поддержка / Тематические статьи Версия для печати Версия для печати

Формирование тензометрических мостовых схем


Тензорезисторы предназначены для измерения напряжений возникающих на поверхности различных деталей. С помощью тензорезисторов можно измерять степень сжатия и растяжения, скручивания, изгиба. При известном модуле Юнга и профиле изделия можно расчитать прикладываемые к изделию силы.

В таблице приведены различные схемы подключения тензорезисторов. Имеется возможность исключения различных влияющих факторов на измерения, например, влияние температуры.

Наименование

Пример

Схема

Выход

Один активный тензорезистор, двухпроводная схема подключения. Применима при малых изменениях температуры. Без термокомпенсации. x1 выход. Изгиб также влияет на измерения.
 

1 активный тензорезистор
2-х проводная схема включения

Число тензорезисторов: 1

Один активный тензорезистор, двухпроводная схема подключения

Один активный тензорезистор, двухпроводная схема подключения

e0 = (E/4)·Ks·ε0 
Ks – K-фактор
ε0 – деформация
E – питание моста
e0 – выходное напряжение
Rg – сопротивление тензорезистора
R – постоянное сопротивление
Один активный тензорезистор, трехпроводная схема подключения. Без термокомпенсации. Температурная погрешность кабеля исключена. x1 выход. Изгиб влияет на измерения.

1 активный тензорезистор
3-х проводная схема включения

Число тензорезисторов: 1

Один активный тензорезистор, трехпроводная схема подключения

Один активный тензорезистор, трехпроводная схема подключения

e0 = (E/4)·Ks·ε0 
Два активных тензорезистора, двухпроводная схема включения. Без термокомпенсации. Деформация изгиба исключена. х1 выход.

Двойная
1 активный тензорезистор
2-х проводная схема включения
(для исключения деформации изгиба)

Число тензорезисторов: 2

Двойная. Один активный тензорезистор, двухпроводная схема подключения

Двойная. Один активный тензорезистор, двухпроводная схема подключения

e0 = (E/4)·Ks·ε0 
Rg1..деформацияε1
Rg2..деформацияε2
ε0 =  (ε12)/2
R – постоянное сопротивление
R = Rg1+Rg2
Два активных тензорезистора, трехпроводная схема включения. Без термокомпенсации. Деформация изгиба исключена. Температурная погрешность кабеля исключена. х1 выход.

Двойная.
1 активный тензорезистор
3-х проводная схема включения
(для исключения деформации изгиба)

Число тензорезисторов: 2

Два активных тензорезистора, трехпроводная схема включения

Два активных тензорезистора, трехпроводная схема включения

e0 = (E/4)·Ks·ε0 
Rg1..деформация – ε1
Rg2..деформация – ε2
ε0 =  (ε12)/2
R – постоянное сопротивление
R = Rg1+Rg2
Два тензорезистора: активный и компенсационный. Термокомпенсирована. Температурная погрешность кабеля исключена. х1 выход

2 активных тензорезистора
(активный + компенсационный)

Число тензорезисторов: 2

2 тензорезистора: активный + компенсирующий

2 тензорезистора: активный + компенсирующий

e0 = (E/4)·Ks·ε0 
Ks – K-фактор
ε0 – деформация
E – питание моста
e0 – выходное напряжение
Rg1..деформация – ε1 
R – постоянное сопротивление
Rg2..деформация – 0 
Два активных тензорезистора (ортогональное расположение). Термокомпенсирована. Температурная погрешность кабеля исключена. х(1+ν) выход

Ортогональная 
2 активных тензорезистора

Число тензорезисторов: 2

Ортогональная, 2 активных тензорезистора

Ортогональная, 2 активных тензорезистора

e0 = ((1+ν)E/4)·Ks·ε0 
ν – коэффициент Пуассона 
Rg1 Rg2 – сопротивление транзисторов  
Rg1..деформация – ε0
Rg2..деформация – νε0 
R – постоянное сопротивление 
Два активных тензорезистора. Термокомпенсирована. Температурная погрешность кабеля исключена. Деформация сжатия/растяжение исключена. х2 выход

2 активных тензорезистора 
(для деформации изгиба)

Число тензорезисторов: 2

2 активных тензорезистора для измерения деформации изгиба

2 активных тензорезистора для измерения деформации изгиба

e0 = (E/2)·Ks·ε0  
Rg1..деформация – ε0
Rg2..деформация – 0 
R – постоянное сопротивление 
Два активных тензорезистора. Оппозитная схема. Без термокомпенсации. Деформация изгаба исключена подключением в противоположных направлениях. х2 выход.

Оппозитная.
2 активных тензорезистора
2-х проводная схема включения

Число тензорезисторов: 2

Оппозитная, 2 активных тензорезистора, 2-х проводная схема подключения

Оппозитная, 2 активных тензорезистора, 2-х проводная схема подключения

e0 = (E/2)·Ks·ε0  
Rg1..деформация – ε0
Rg2..деформация – ε0 
R – постоянное сопротивление 
Два активных тензорезистора. Оппозитная схема. Без термокомпенсации. Температурная погрешность кабеля исключена. Деформация изгиба исключена. х2 выход.

Оппозитная.
2 активных тензорезистора
3-х проводная схема включения

Число тензорезисторов: 2

Оппозитная, 2 активных тензорезистора, 3-х проводная схема подключения

Оппозитная, 2 активных тензорезистора, 3-х проводная схема подключения

e0 = (E/2)·Ks·ε0  
Rg1..деформация – ε0
Rg2..деформация – ε0 
R – постоянное сопротивление 
Четыре активных тензорезистора. Применима для измерений деформации изгиба. Термокомпенсирована. Температурная погрешность кабеля исключена. Деформация сжатия/растяжения исключена. х4 выход.
4 активных тензорезистора
(для измерений деформации изгиба)

Число тензорезисторов: 4

4 активных тензорезистора, для измерений деформации изгиба

4 активных тензорезистора, для измерений деформации изгиба

e0 = E·Ks·ε0  
Rg1
, Rg3 – деформация изгиба – ε0
Rg2, Rg4 – деформация изгиба – -ε0 

Четыре активных тензорезистора. Термокомпенсирована. Температурная погрешность кабеля исключена. х2(1+v) выход.
Ортогональная 
4 активных тензорезистора

Число тензорезисторов: 4

4 активных тензорезистора, ортогональная схема

4 активных тензорезистора, для измерений деформации изгиба

e0 = ((1+ν)E/2)·Ks·ε0 
ν - коэффициент Пуассона
Rg1, Rg3 – деформация изгиба – ε0
Rg2, Rg4 – деформация изгиба – -ε0 
 
Четыре активных тензорезистора. Термокомпенсация. Температурная погрешность кабеля исключена. Деформация изгиба исключена. х2 выход.
Активные + компенсационные 
Схема 4/4 

Число тензорезисторов: 4

4 тензорезистора: 2 активных, 2 компенсационных

4 тензорезистора: 2 активных, 2 компенсационных

e0 = (E/2)·Ks·ε0  
Rg1
, Rg3 – деформация изгиба – ε0
Rg2, Rg4 – деформация изгиба – 0 

Два активных тензорезистора. Применима для измерения деформации изгиба. Термокомпенсация. Температурная погрешность кабеля исключена. х2 выход.
2 активных тензорезистора  
(для измерений изгибающих деформаций) 

Число тензорезисторов: 2

2 активных тензорезистора для измерений изгибающих деформаций

2 активных тензорезистора для измерений изгибающих деформаций

e0 = (E/2)·Ks·ε0  
Rg1..деформация – ε0
Rg2..деформация – -ε0 
R – постоянное сопротивление
Четыре активных тензорезистора. Применима для измерения деформации изгиба. Термокомпенсация. Температурная погрешность кабеля исключена. х4 выход.
4 активных тензорезистора 
(для измерений изгибающих деформаций) 
Схема 4/4 

Число тензорезисторов: 4

4 активных тензорезистора для измерений изгибающих деформаций

4 активных тензорезистора для измерений изгибающих деформаций

e0 = E·Ks·ε0  
Rg1, Rg3 – деформация изгиба – ε0
Rg2, Rg4 – деформация изгиба – -ε0 
Четыре активных тензорезистора. Применима для измерения общей деформации. Без термокомпенсации. х1 выход.
4 активных тензорезистора 
(для измерения суммарной деформации) 

Число тензорезисторов: 4

4 активных тензорезистора для измерения суммарной деформации

4 активных тензорезистора для измерения суммарной деформации

e0 = (E/2)·Ks·ε0 
ε0 =  (ε12+ε34)/2
R – постоянное сопротивление
R=Rg1=Rg2=Rg3=Rg4

Отношение между деформацией и выходным напряжением

Выход тензометрических мостовых схем представлен в единицах деформации (με) или в выходном напряжении (мВ/В или μВ/В) относительно напряжения питания моста. Эти величины соотносятся согласно следующей формуле:

e0 = (E/4)·Ks·ε0 

Если питание моста Е=1В и К-фактор Ks = 2, то 2e0 = ε0 Так, выход по деформации будет в 2 раза больше, чем выходное напряжение моста.

Для малых деформаций используют фольговые тензорезисторы.

Для больших деформаций используют проволочные тензорезисторы.


В любой части настоящего сайта могут иметься неточности и технические ошибки. В содержание могут периодически вноситься изменения и/или поправки.

Россия, Москва, Зеленоград, проезд 4922 (Озерная аллея), дом 4 стр. 5. Схема проезда.
Тел./Факс: +7(495)739-39-19 (многоканальный); E-mail: info@zetlab.ru, sale@zetlab.ru.
GPS координаты: долгота 37°13′14.57″E (37.220713) широта 55°59′1.3″N (55.983695)




Тензометрическая станция

Программа "Тензодатчик"

Тензоизмерения

Применение тензорезисторов для измерения физических величин

Разновидности тензомостов

Тензодатчики

Прецизионные измерения ZET 220

Датчики давления на тензорезисторах



     
Главная | Продукция | Поддержка | Предприятие | Контакты | Карта сайта | Прайс-лист | Старый сайт | www.zetlab.ru | www.sigmausb.ru