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惠斯通电桥原理,惠斯通平衡电桥是怎么回事呀

来源:整理 时间:2023-08-20 04:53:53 编辑:智能门户 手机版

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1,惠斯通平衡电桥是怎么回事呀

惠斯通电桥如图所示用比较法测量电阻的电路,又叫单臂电桥。电阻R1、R2、R3、R4叫桥臂电阻,灵敏电流计好像在c、d两点间架设的一道桥。电桥电路既不是串联电路,也不是并联电路或串联、并联电路。电桥的应用有两种方式:(1)平衡方式;(2)不平衡方式。调节R3、R4的比值使电流计中电流为零,这时电桥处于平衡,c、d两点电势相等,电不平衡电桥是指中有电流通过。如果R1是热敏电阻,由中的电流可求出温度。电阻温度计就是用不平衡电桥来测量温度的。不平衡电桥还用于自动控制电路。
该会就会了,我现在不会!

惠斯通平衡电桥是怎么回事呀

2,惠斯登电桥怎么回事

惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的仪器。通用的惠斯通电桥电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。惠斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,惠斯通电桥利用电阻的变化来测量物理量的变化,单片机采集可变电阻两端的电压然后处理,就可以计算出相应的物理量的变化,是一种精度很高的测量方式。非平衡电桥一般用于测量电阻值的微小变化,例如将电阻应变片(将电阻丝做成栅状粘贴在两层薄纸或塑料薄膜之间构成)粘固在物件上,当物件发生形变时,应变片也随之发生形变,应变片的电阻由电桥平衡时的Rx变为Rx+△R,这时检流计通过的电流Ig也将变化,再根据Ig与△R的关系就可测出△R,然后由△R与固体形变之间的关系计算出物体的形变量。用这种方法可测量应变、拉力、扭矩、振动频率等。惠斯通电桥不是惠斯通发明的,在测量电阻及其它电学实验时,经常会用到叫惠斯通电桥的电路,很多人认为这种电桥是惠斯通发明的,其实,这是一个误会,这种电桥是由英国发明家克里斯蒂在1833年发明的,但是由于惠斯通第一个用它来测量电阻,所以人们习惯上就把这种电桥称作了惠斯通电桥。惠斯通电桥

惠斯登电桥怎么回事

3,惠斯顿电桥原理

在测量电阻及其它电学实验时,经常会用到一种叫惠斯通电桥的电路,很多人认为这种电桥是惠斯通发明的,其实,这是一个误会,这种电桥是由英国发明家克里斯蒂在1833年发明的,但是由于惠斯通第一个用它来测量电阻,所以人们习惯上就把这种电桥称作了惠斯通电桥。
惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的仪器。图6所示是一个通用的惠斯通电桥。电阻r1,r2,r3,r4叫做电桥的四个臂,g为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当g无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。平衡时,检流计所在支路电流为零,则有,(1)流过r1和r3的电流相同(记作i1),流过r2和r4的电流相同(记作i2)。(2)b,d两点电位相等,即ub=ud。因而有 i1r1=i2r2;个阻值已知,便可求得第四个电阻。测量时,选择适当的电阻作为r1和r2,用一个可变电阻作为r3,令被测电阻充当r4,调节r3使电桥平衡,而且可利用高灵敏度的检流计来测零,故用电桥测电阻比用欧姆表精确。电桥不平衡时,g的电流ig与r1,r2,r3,r4有关。利用这一关系也可根据ig及三个臂的电阻值求得第四个臂的阻值,因此不平衡电桥原则上也可测量电阻。在不平衡电桥中,g应从“检流计改称为“电流计”,其作用而不是检查有无电流而是测量电流的大小。可见,不平衡电桥和平衡电桥的测量原理有原则上的区别。利用电桥还可测量一些非电学量。

惠斯顿电桥原理

4,慧斯顿电桥原理

惠斯通电桥是一种可以精确测量电阻的仪器。图3-13所示是一个通用的惠斯通电桥。电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。平衡时,检流计所在支路电流为零,则有,(1)流过R1和R3的电流相同(记作I1),流过R2和R4的电流相同(记作I2)。(2)B,D两点电位相等,即UB=UD。因而有 I1R1=I2R2;个阻值已知,便可求得第四个电阻。测量时,选择适当的电阻作为R1和R2,用一个可变电阻作为R3,令被测电阻充当R4,调节R3使电桥平衡,电阻而且可利用高灵敏度的检流计来测零,故用电桥测电阻比用欧姆表分条件。电桥不平衡时,G的电流IG与R1,R2,R3,R4有关。利用这一关系也可根据IG及三个臂的电阻值求得第四个臂的阻值,因此不平衡电桥原则上也可测量电阻。在不平衡电桥中,G应从“检流计改称为“电流计”,其作用而不是检查有无电流而是测量电流的大小。可见,不平衡电桥和平衡电桥的测量原理有原则上的区别。利用电桥还可测量一些非电学量。 1.仔细观察各仪器面板,了解各旋钮、按钮的作用,对照图6-2,熟悉整个测量电路。   2.检查电桥,按钮K1~K4应全部松开。检查检流计,后面板上电源插头应插在交流220V处,前面板J3应置于交流220V处。   3.按图6-2所示接好线路,接通稳压电源。   4.接通检流计电源,J1调到“直接”处,调J5使光点尽量靠近零点,然后调J1,使光点正好落在零点,此时J1、J5不可再动。   5.根据Rx的估计值,从表6-1上选择R1、R2及电源电压。再根据Rx的估计值由公式Rx =(R1 / R2 )R推算出R值。   6.调节R1、R2、R及电源为上面所得的各数值,按下并锁住K4。   7.检流计的J2调到“×0.01”档,按下K1(若检流计光点偏转不太大,可把K1锁住,若光点左右偏转较大,可按下K3)。调节R(应从大到小调节,即先调×100,再调×10),使光点最接近零点,松开K1。   8.依次把J2调到“×0.1”档和“×1”档,重复步骤7。   9.按下K2,调节R,使检流计的光点尽量接近零点。

5,9利用惠斯登电桥原理工作的传感器是

电桥式的就是惠斯通电桥!压阻式应变压力传感器的主要由电阻应变片按照惠斯通电桥原理组成。电阻应变片:一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变传感器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。金属电阻应变片的内部结构如图所示,是电阻应变片的结构示意图,它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。惠斯通电桥电路原理惠斯通原理惠斯通电桥是采用比较法的思想对未知电阻进行测量的。测量时选择一定的比例臂数值(R1/R2)并将电桥量的调整平衡,就可以将待测电阻(Rx)与标准电阻(R0)进行比较,从而确定待测电阻的阻值。
fs系列压力传感器具有精密可靠的力传感性能,它封装在小型商品等级的包装中,其价格便宜。该压力传感器的特色是采用了已被证明可靠的传感技术,即使用专门设计的精制压敏电阻硅传感元件。小功率,无放大、无补偿的惠斯顿电桥电路设计可在力范围内提供内在稳定的mv输出。力传感器根据埋入硅片的压电电阻,在其受到任何外力而挠曲时,其电阻会增加的原理工作。该传感器通过不锈钢球,将施加的力直接集中到硅-传感元件上,电阻值的变化是随施加力的大小而成比例的变化。电路电阻的变化致使mv输出电平也作相应的变化。fs系列压力传感器的封装设计结合了获专利的模块结构。采用创新的弹性技术工艺和模制的工程塑料,使过力大小可达4.5/5.5kg。不锈钢球提供了极佳的机械稳定性,它适应于各种应用。fss压力传感器50°c(122°f)时,故障平均周期(mctf)的可靠性测试中可提供2千万次操作。可靠性测试确定了传感器在出故障前,在满量程情况下可能的工作次数。各种电气互连接头,可接受预接线的连接器,印刷电路板安装和表面安装。独特的传感器设计还可提供包括安装架在内的各种安装形式选项,以及可满足应用时的各种具体安装要求。

6,惠斯通电桥

原发布者:浪子zjfChapter3Fundamentalphysicsexperiment实验六惠斯通电桥Experiment6Wheatstonebridge大连民族学院大学物理实验教学中心电桥电路在电学中是一种很基本的电路。利用电桥平衡原理构成的电测仪器,不仅可以测电阻,也可以测电容、电感,并可通过这些物理量的测量来间接测量非电学量,例如温度、压力等,因此电桥电路在自动化仪表和自动控制中有着广泛的应用。大连民族学院大学物理实验教学中心实验目的:1.掌握惠斯通电桥测量电阻的基本方法。2.掌握自组惠斯通电桥的基本原理。大连民族学院大学物理实验教学中心实验原理R1,R2是已知标准电阻;Rs是可变标准电阻;Rx是被测电阻B,D间接检流计。接通电路后,检流计一般不示零,说明B,D两点电位不相等,通过调节Rs,使检流计中无电流通过(IK=0),此时电达到平衡。大连民族学院大学物理实验教学中心实验原理电桥平衡的条件是B,D两点电位相等,即I1R1I2R2,IxRxIsRs又I1Ix,I2Is所以有R1RxRsR2令M=R1/R2,称为“倍率”,用M表示,则式(2)可写为Rx=M·Rs。因此当电桥调平衡后,只要读出M和Rs值,待测电阻Rx便可得到。大连民族学院大学物理实验教学中心电桥相对灵敏度检流计偏转一格相当于被测电阻的相对变化为1S。例如S=50(格),则当Rx改变=2%时,检流计可以有一格的偏转。通常观测者可以察觉出0.2格的偏转,这就是说,由于检流计
惠斯通电桥是一种可以精确测量电阻的仪器。图3-13所示是一个通用的惠斯通电桥。电阻r1,r2,r3,r4叫做电桥的四个臂,g为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。当g无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系,利用这一关系就可测量电阻。平衡时,检流计所在支路电流为零,则有,(1)流过r1和r3的电流相同(记作i1),流过r2和r4的电流相同(记作i2)。(2)b,d两点电位相等,即ub=ud。因而有i1r1=i2r2;个阻值已知,便可求得第四个电阻。测量时,选择适当的电阻作为r1和r2,用一个可变电阻作为r3,令被测电阻充当r4,调节r3使电桥平衡,电阻而且可利用高灵敏度的检流计来测零,故用电桥测电阻比用欧姆表分条件。电桥不平衡时,g的电流ig与r1,r2,r3,r4有关。利用这一关系也可根据ig及三个臂的电阻值求得第四个臂的阻值,因此不平衡电桥原则上也可测量电阻。在不平衡电桥中,g应从“检流计改称为“电流计”,其作用而不是检查有无电流而是测量电流的大小。可见,不平衡电桥和平衡电桥的测量原理有原则上的区别。利用电桥还可测量一些非电学量。
惠斯通电桥不是惠斯通发明的在测量电阻及其它电学实验时,经常会用到一种叫惠斯通电桥的电路,很多人认为这种电桥是惠斯通发明的,其实,这是一个误会,这种电桥是由英国发明家克里斯蒂在1833年发明的,但是由于惠斯通第一个用它来测量电阻,所以人们习惯上就把这种电桥称作了惠斯通电桥。惠斯通电桥由检流计,电池和四个电阻(R0,R1,R2,RX)组成。R1与R2的比值叫比率臂,电阻箱R0与待测电阻RX与比率臂首位相连,选取合适的比率臂,调节四个电阻旋钮,使检流计偏转为零。比率臂比值与R0的乘积即为待测电阻值。
前面我们介绍的伏安法测量电阻,其精度不够高。这一方面是由于线路本身存在缺点,另一方面是由于电压表和电流表本身的精度有限。所以,为了精确测量电阻,必须对测量线路加以改进。惠斯通电桥(也称单臂电桥)的电路如图4-5-1所示,四个电阻R1、R2、Rb、RX组成一个四边形的回路,每一边称作电桥的“桥臂”,在一对对角AD之间接入电源,而在另一对角BC之间接入检流计,构成所谓“桥路”。所谓“桥”本身的意思就是指这条对角线BC而言。它的作用就是把“桥”的两端点联系起来,从而将这两点的电位直接进行比较。B、C两点的电位相等时称作电桥平衡。反之,称作电桥不平衡。检流计是为了检查电桥是否平衡而设的,平衡时检流计无电流通过。用于指示电桥平衡的仪器,除了检流计外,还有其它仪表,它们称为“示零器”。当电桥平衡时,B和C两点的电位相等,故有 (4-5-1)由于平衡时 ,所以B、C间相当于断路,故有 (4-5-2)所以 可得 (4-5-3)或 (4-5-4)这个关系式是由“电桥平衡”推出的结论。反之,也可以由这个关系式推证出“电桥平衡”来。因此(4-5-3)式称为电桥平衡条件。如果在四个电阻中的三个电阻值是已知的,即可利用(4-5-3)式求出另一个电阻的阻值。这就是应用惠斯通电桥测量电阻的原理。上述用惠斯通电桥测量电阻的方法,也体现了一般桥式线路的特点,现在重点说明它的几个主要优点:(1)平衡电桥采用了示零法——根据示零器的“零”或“非零”的指标,即可判断电桥是否平衡而不涉及数值的大小。因此,只须示零器足够灵敏就可以使电桥达到很高灵敏度,从而为提高它的测量精度提供了条件。(2)用平衡电桥测量电阻方法的实质是拿已知的电阻和未知的电阻进行比较。这种比较测量法简单而精确。如果采用精确电阻作为桥臂,可以使测量的结果达到很高的精确度。(3)由于平衡条件与电源电压无关,故可避免因电压不稳定而造成的误差。仪器描述箱式惠斯通电桥的基本特征是,在恒定比值R1/R2下,变动Rb的大小,使电桥达到平衡。它的线路结构和滑线式电桥相似,它只是把各个仪表都装在木箱内,便于携带,因此叫箱式电桥,其形式多样。现介绍QJ23型携带式直流单臂电桥。图4-5-2为其面板布置图,右边四个电阻是比较臂Rb,左上角是比例臂R1/R2,共分七档,右下角两只接线柱是接待测电阻,左上角一对接线柱是外接电源用的。左下角三只接线柱是用来接电流计的,当接线片把下面两接线柱相连时,是使用内部电流计,当接线片把上面两接线柱相连时,内部电流计被短路,然后在下面两接线柱间外接电流计。中间下面两个按扭分别是电源开关(B),电流计开关(G),使用时要注意,测量时应先按B后按G,断开时要先放开G后放开B。电流计上的旋扭是调节指针零点的,叫做机械调零器。实验内容1.用自组电桥测量电阻用电阻箱连成桥路如图4-5-3所示,接到桥臂的导线应该比较短,与图4-5-1不同之处在于增加了保护电阻Rh、开关Kg和Kb,开始操作时,电桥一般处在很不平衡的状态,为了防止过大的电流通过检流计,应将Rh拔至最大。随着电桥逐步接近平衡,Rh也逐渐减小直至零。为了保护检流计,开关的顺序应注意先合Kb、后合Kg,先断开Kg、后断开Kb,即电源Kb要先合后断。在电桥接近平衡时,为了更好地判断检流计电流是否为零,应反复开合开关Kg(跃接法)细心观察检流计指针是否有摆动。测量几十、几百、几千欧姆的电阻各一个,分别取R1/R2=500Ω/500Ω及50Ω/500Ω。每次更换RX前均要注意:(1)增大Rh;(2)切断Kg。2.用箱式电桥测量电阻今用内接电源和内接检流计。(1)将检流计指针调到零。(2)接上被测电阻RX,估计被测电阻近似值,然后将比例臂旋钮转动到适当倍率。(3)轻而快地先后按B、G(一触即离),同时观察检流计指针的偏转方向。若指针向右(即正向)表示Rb值太小,需增加,若指针向左(即负向)表示Rb值太大,需减小。这样几次调节Rb,直至检流计无偏转为止。这时 RX=(比例臂读数)×(比较臂读数之和)欧(4)重复上述步骤测量另外两个电阻。3.测量计算电桥的灵敏度。公式RX=R1Rb/R2是在电桥平衡的条件下推导出来的。而电桥是否平衡,实验上是看检流计有无偏转来判断的。当我们认为电桥已达到平衡时Ig=0,而Ig不可能绝对等于零,而仅是Ig小到无法用检流计检测而已。例如,有一惠斯通电桥上的检流计偏转一格所对应的电流大约为10-6安培,当通过它的电流为10-7安培,指针偏转1/10格,我们是可以察觉出来的,当通过它的电流小于10-7安培时,指针的偏转小于1/10格,我们就很难察觉出来了。为了定量地表示检流计不够灵敏带来的误差,可引入电桥灵敏度Si的概念,它的定义是 (4-5-5)ΔRX是当电桥平衡后把RX改变一点的数量,而Δn是因为RX改变了ΔRX电桥略失平衡引起的检流计偏转格数。从误差来源看,只要仪器选择合适,用电桥测电阻可以达到很高的精度。在测灵敏度时,由于RX是不可变的,故可以用改变Rb的办法来代替。计算表明可见,任意改变一臂测出的灵敏度,都是一样的。用箱式电桥测量三个待测电阻的电桥灵敏度。
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