1. 用直流电阻电桥测热敏电阻
1、 测温范围不同
热电偶通常在较高温度环境下使用,这是因为在低温环境下输出热电势较小,此时,对抗干扰措施和二次表的要求很高,否则会测量不准。另外,在较低温环境下,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差不明显,不易得全补偿。
2、 测温原理不同
热电偶测量温度的基本原理是热电效应,二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。
电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的,二次表是一个不平衡电桥。
3、 现场判断标准不同
热电偶有正负极,补偿导线也有正负之分。首先要保证连接与配置都准确。在运行中,常见的有短路、断路、接触不良(用万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。检查时,要使热电偶与二次表分开。
2. 热敏电阻桥式电路
直流电桥是一种精密的电阻测量仪器,具有重要的应用价值。按电桥的测量方式可分为
平衡电桥和非平衡电桥。平衡电桥是把待测电阻与标准电阻进行比较,通过调节电桥平衡,
从而测得待测电阻值,如单臂直流电桥(惠斯登电桥)、双臂直流电桥(开尔文电桥);非平
衡电桥则是通过测量电桥输出(电压、电流、功率等)并进行运算处理,得到待测电阻值。
直流电桥还可用于测量引起电阻变化的其它物理量,如温度、压力、形变等,在检测技
术、传感器技术中的应用非常广泛。平衡电桥只能用于测量具有相对稳定状态的物理量,而
在实际工程中和科学实验中,很多物理量是连续变化的,只能采用非平衡电桥才能测量。
当然,你可以给实验的例子好方便你解释~
3. 电桥热敏电阻电路图
检查一下传感器的线路是否有短路。
检测温度的传感器大多是热敏电阻,也有PN结的半导体传感器。
无论哪种,都是有一个电桥电路,输出两个电压,一个是基准电压(一般取0度是传感器的电压),一个是传感器测得的电压。
两者比较放大得到实际的温度。
如果传感器短路,检测到的电压小于基准电压,就会显示负值。
如果线路没有问题,那多半是传感器坏了
4. 热敏电阻 电桥
受热敏电阻特性影响不能测量过高的温度,测量时热敏电阻必须要和被测物体接触良好,否则会有误差。
当分析和计算电桥线路时,必然会遇到电桥脱离平衡状态的情况,即电桥处在不平衡的状态。测量实践中,有时并非是利用电桥的平衡状态,而是根据电桥电路指示仪表非零的指示值来确定测量结果。
依据电桥平衡条件进行测量的电桥,它的操作繁琐、测量时间长,平时所说的电桥通常是指平衡电桥。不平衡电桥是通过直接测量电桥非平衡状态下流经指示器的电流或两端电压大小来测量集总参数元件的,它的操作简便、测量时间短、易实现数字化测量。
扩展资料:
电桥按供电电压的方式分,有直流电桥和交流电桥两种。直流电桥只适合于电阻传感元件的电阻-电压变换。
有些被测量如压力、位移等,它们不仅有变化的数值大小,而且有变化的方向,要求电桥输出的电压量要有对应的大小和极性。
直流电桥电路则能容易实现,而交流电桥输出的为交变电压,只有对应的电压值大小量,无法判别方向。若想实现判别方向,在交流电桥的后面还需加一相敏检波电路,这就使电路复杂化。
5. 热电阻 电桥
可以补偿热电阻零点。使测量值由零点开始可做做热电偶温度零点补偿可以补偿导线电阻(3或4线制)补偿某些环境影响,如热电阻鉴定器(色谱)空气温度等补偿(红外线参比桥臂)。
这可以用电位的概念来理解,当电流表两端的两点的电位相等时,电流表中无电流流过。所以用分压公式即可得两灯泡电阻之比等于对应两电阻之比。由此可得:对臂电阻之积相等。故已知其中三个电阻,可计算出第四个电阻。这就是测量该电阻的原理所在。
6. 电桥测热敏电阻温度特性
灵敏度是电桥测量技术的一个重要指标,电桥的灵敏度可以用电桥测量臂的单位相对变化量引出输出端电压或电流的变化来表示。
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即:
Su=⊿Uo/(⊿R/R)或Si=⊿Io(⊿R/R)
分别表示电桥的电压灵敏度和电流灵敏度。
测量电桥的桥臂电阻一般都应该按最大灵敏度来选择。
电桥电路有单臂桥、双臂桥、全桥之分
1、单臂变化时⊿Uo=±0.25U·⊿R/R
2、两臂变化时⊿Uo=±0.5U·⊿R/R
3、四臂变化时⊿Uo=±U·⊿R/R
有上述计算式可知,测量电桥输出给放大器的电压大小,是由驱动电源电压U和桥臂电阻的相对变化量决定的,而且是正比关系。
由电桥灵敏度的公式可知,提高测量电桥的灵敏度,靠提高驱动电源电压和增加变化的桥臂即可达到。
7. 电桥热敏电阻计算公式
单电桥测电阻实际上是一种比较法测电阻,最终是由电桥的平衡条件R1/R2=R3/R4求其中一个电阻,其精度取决于电阻箱的最小阻值,跟电压、电流无关,因此不需要测电压、电流,没有测量误差,只要所用标准电阻和电阻箱中的标准电阻最小电阻是准确的,测量结果就是准确