测试技术实验报告.docx

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1、一、交流全桥的应用——电子秤实验一、实验目的:本实验说明交流激励的金属箔式应变电桥的实际应用。二、实验内容:本实验说明交流电的四臂应变电桥的原理和实际应用情况,在相敏检波器中整形电路的作用下将输入的正弦波正转换成方波。交流电桥比直流电桥有更高的灵敏度。当阻容网络RC不变时,相移将随输入信号的频率而变化,增大相角可以进一步提高灵敏度。三、实验要求:1.电桥接入5KHz交流。2.组桥应注意接成差动式,即相邻电阻的受力方向相反。四、实验装置:1.传感器系统实验仪CSY型10台2.通用示波器COS5020B10台3.七喜电脑8台4.消耗材料霍尔片(专用)1个插接线

2、(专用)10个基层电池(9V)10个五、实验步骤:1.按图3接线,组成全桥,音频和差放幅度旋钮适当,以毫伏表在50mv档时用手提压梁时毫伏表指针满档为宜。图3接线图2.在悬臂梁顶端磁钢上放好称重平台,在梁处于水平状态时调整电桥的调平衡电位器WD和WA,使系统输出为零。3.在称重平台上逐步加上砝码进行标定,并将结果填入表3。表3实验数据W(g)102030405060708090100V(mv)0.410.861.281.742.192.613.073.493.914.334.取走砝码,在平台上加一未知重量的重物,记下电压表读数。六、实验数据及处理:在称重平

3、台上每加—个砝码W,记下—个输出V值,对电子称进行标定。用方格纸画出W――V曲线,根据标定曲线计算出未知-重量重物的重量。回归方程为V=0.044W-0.06,当V=1.16时,W=27.73g.二、霍尔传感器的直流激励特性实验一、实验目的:了解霍尔传感器的直流激励特性。二、实验内容:给霍尔传感器通以直流电源,经差动放大器放大,当测微头随振动台上、下移动时,就有霍尔电势输出,从而可以测出霍尔传感器在直流激励下的输出特性。三、实验原理:由两个半圆形永久磁钢组成梯度磁场,位于梯度磁场中的霍尔元件(霍尔片)通过底座连接在振动台上。当霍尔片通以恒定电流时,将输出霍

4、尔电势。改变振动台的位置,霍尔片就在梯度磁场中上下移动,霍尔电势V值大小与其在磁场中的位移量X有关。四、实验要求1、按图4接线,插接线插接要牢靠。2、直流激励电压为±2V,不能任意加大,否则将损坏霍尔片。五、实验装置:1.传感器系统实验仪CSY型1台2.通用示波器COS5020B1台3.系统微机1台4.消耗材料霍尔片(专用)1个插接线(专用)10根图4霍尔传感器实验接线图六、实验步骤:1.按图4接线,使霍尔片位于梯度磁场中间位置,差放调零。2.上、下移动振动台并调节差放增益与电桥WD电位器,使得电压表双向指示基本对称且趋近最大。3.将测微头与振动台吸合,并

5、调节霍尔片使之处于梯度磁场的中间位置。4.用测微头驱动霍尔片输入位移量X,每次变化0.5mm,量程为:-3mm~+3mm,读取相应的输出电压值,填入表4中。七、实验数据及处理:1.整理实验数据,作出V-X曲线,求出灵敏度及线性区灵敏度:S=1.88mm拟合直线方程为:V=-1.88X由图像得,当X在(-1.94,0.86)之间时,图像具有线性。当X〉0.86或X<-1.94时,图像失去线性。其线性区间为(-1.94,0.86)单位:mm2.给出位移测量系统的适宜量程霍尔传感器在线性区内测量有效,适宜量成为:(-1.94,0.86)单位:mm表4实验数据X(

6、mm)-3-2.5-2-1.5-1-0.500.511.522.53V(v)4.624.083.432.681.850.950-0.93-1.83-2.70-3.47-4.22-4.75V-X图像三、光纤传感器在转速测量中的应用一、实验目的:了解结构型光纤传感器在转速测量中的应用。二、实验内容:实验原理基本同于光纤传感器在移测量中的应用(A)。当光纤探头与反射面的相对位置发生周期性变化时,光电变换器输出电量也发生相应的变化,经V/F电路变换成方波频率信号输出,这样,就可以根据方波频率信号计算出反射面转动物体的转速。三、实验要求:1.光纤探头要保持与转盘平行

7、,切不可相擦,以免使光纤受损。2.实验时应避免强光直射转盘上面,以免造成测量误差。3.实验开始前,转动电机开关应置于“关”一侧,以保证稳压电源正常工作。四、实验装置:1.传感器系统实验仪CSY型10台2.通用示波器COS5020B10台3.七喜电脑8台4.消耗材料霍尔片(专用)1个插接线(专用)10个基层电池(9V)10个五、实验步骤:1.将光纤探头转向置于测速电机转盘的上方,并调整探头高度使探头距转盘顶面2~3mm,光纤探头以对准转盘边缘内侧3~5mm处为宜。2.光纤探头接光电变换器,输出Fo端接电压频率表2KHZ档。开启电机开关,使转盘旋转起来。3.

8、在转盘的有效转速范围内选用高,中,低三种不同的转速,用频率表读出光

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