923609-测试技术-CH 3 信号的转换与调理 1节 (1)
遗传算法优选波段
第三章黄酒发酵过程中酒精度和总酸的近红外光谱快速检测研究黄酒又称老酒,酿造历史久远,是中华民族的国粹与珍贵遗产,与啤酒、葡萄酒并称为世界三大发酵古酒,其以稻米、黍米等为主要原料,经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成[1]。
总酸和酒精度是影响黄酒质量的两个重要指标[2]。
在黄酒生产过程中,总酸对黄酒的呈香呈味和协调风味有很重要的作用。
酒精度关系到企业产品质量稳定性[3-4],这两项指标对限制黄酒质量具有重要的现实意义。
在生产标准中,黄酒中总酸和酒精度分别采用滴定法和液相色谱法。
尽管这些常规理化分析方法精确、可靠,但同时也存在诸多缺点:滴定法需要配置溶液,操作繁琐,而液相色谱法则需要过滤、超声脱气、稀释等冗杂的预处理过程。
这两种常规方法均耗时耗力,发酵参数的获得存在延迟,使得发酵过程不能得到及时的调整,从而经常导致发酵失败。
因此,急需一种快速、及时、准确的分析方法来保证黄酒生产的稳定性和连续性,从而降低成本、提高效率。
有着“分析巨人”美称的近红外光谱技术,因其具有快速、无损、绿色等优点,逐渐引起人们的关注和重视,广泛应用于农业、石油、医药、食品和环境等诸多领域[5-9]。
随着化学计量学的发展,近红外技术结合化学计量学方法的应用也越来越广泛。
目前,大多研究采用经典的偏最小二乘(PLS)[10]以及区间偏最小二乘(iPLS)[11],联合区间偏最小二乘(siPLS)[12-13]建立模型。
但是PLS建模利用了全光谱变量,而大部分变量与总酸和酒精度的相关基团(例如C-H,O-H,N-H)的近红外吸收光谱并不相关,严重影响了建模效果。
iPLS算法选出与基团最相关的一组连续变量,却忽略了其它相关变量的影响,siPLS算法在保留有用变量的同时,减少了不相关变量的干扰。
本文提出的siPLS-GA算法基于siPLS算法,用GA算法对siPLS算法选出的波长进一步提取,减少了变量之间的共线性现象,同时降低了模型的复杂度,提高了建模效果。
电子测量技术实验指导书
电子测量技术实验指导书龚卫民姜淑香编著山东科技大学信息与电气工程学院2006年11月1目录第一章电压和电流的测量------------------------------------------------------2 §1-1 概述------------------------------------------------------------------------2 §1-2 示波器与被测信号的连接-----------------------------------------------2 §1-3 Y轴偏转灵敏度的测定--------------------------------------------------3 §1-4 交流电压的测量---------------------------------------7 实验一:用示波器测量交流电压--------------------------------9实验二:用示波器测量直流电压--------------------------------9 §1-5 用测试电阻器的电流测量=-----------------------------10 实验三:用示波器测量电流-----------------------------------11 第二章时间和频率的测量------------------------------------11 §2-1 概述------------------------------------------------------------------------11§2-2 时间的测量------------------------------------------11 实验四:用示波器测量信号的时间-----------------------------15 实验五:用示波器测量脉冲的上升沿和下降沿时间,以及脉冲宽度---------------------------------------------------15 §2-3 频率测量--------------------------------------------16 实验六:用李沙育图形测量信号频率---------------------------19 第三章相位测量--------------------------------------------19 §3-1 概述------------------------------------------------------------------------19§3-2 相位测量--------------------------------------------20 实验七:用示波器测量移相电路的相位差-----------------------212实验一基本电参量的测量一、实验目的1.掌握常用电子测量仪器的使用方法;2.掌握电压电流等基本电参量的不同测量方法。
Fluke 923_用户手册中文版(风速仪)
PN 4024518September 2011 (Simplified Chinese)© 2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice.All product names are trademarks of their respective companies.923风速仪用户手册有限保修及责权范围Fluke 保证产品从购买日起两年内,没有材料和工艺上的缺陷但此保修不包括保险丝(熔断)、一次性电池,或由于意外、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而形成的损害经销商无权以 Fluke 的名义给予其它任何担保.要在保修期内获得维修服务,请联系离您最近的 Fluke 授权服务中心获得设备返还授权信息,然后将产品连同问题描述一同寄至该服务中心本项担保是您能获得的唯一补偿除此以外,Fluke 不提供任何明示或隐含的担保,例如适用于某一特殊目的的隐含担保 Fluke 对基于任何原因或推测的任何特殊的、间接的、偶发的或后续的损坏或损失概不负责由于某些州或国家不允许对默示担保及附带或继起的损坏加以限制,故上述的责任限制与规定或许对您不适用Fluke CorporationP.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands11/99目录标题页码概述 (1)安全须知 (2)符号 (2)特性 (3)仪器使用方法 (3)显示屏 (6)按键 (8)自动关机 (9)探头 (9)红外与射频通讯 (12)风速和流量 (12)测量风速 (12)测量流量 (13)记录 (14)测量单位 (14)风速报警 (16)Clear All (16)Recall (17)求平均值 (17)维护 (17)如何清洁仪器 (18)如何更换电池 (18)联系 Fluke (21)技术参数 (22)i923用户手册电气技术参数 (22)机械参数 (23)环境参数 (23)所符合的安全标准 (24)其他参数 (24)ii概述923风速仪是一部手持式室内空气质量检测仪。
923607-测试技术-CH 2 传感器原理8节 0
温标
用来度量物体温度数值的标尺。
温标规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的 基本单位。
目前国际上用得较多的温标有摄氏温标、华氏温标、 热力学温标、国际温标等。 列氏温标、兰氏温标
摄氏温标 瑞典人Celsius于1740年提出。 在标准大气压下,纯水冰点为0度,沸点为100度, 中间等分成100格,每格1为摄氏度,符号为℃。
铂铑10-铂热电偶(分度号S)
铂铑10为正极,纯铂丝为负极。适宜在氧化性及中性介质中长期使用。 其测温上限长期使用可达1300 ℃,短期可达1600 ℃。
缺点:热电势较小,价格昂贵,机械强度低;不宜在还原性介质中使用。
镍铬-镍铝或镍铬-镍硅热电偶(分度号K)
镍铬合金为正极,镍铝 (或镍硅)合金为负极,一种廉价金属热电偶。 具有较好的抗氧化性和抗腐蚀性;复现性较好;热电势大;热电势 与温度关系近似为线性关系;成本较低,虽然测量精度不高,但能 满足工业测温要求,是工业上最常用的热电偶;其长期使用的最高 温度为1000 ℃,短期使用温度可达1200 ℃。
在ITS90中同时使用国际开尔文温度(符号为T90)和 国际摄氏温度(符号为t90 ),其关系为:
t90 [℃]= T90 [K]-273.15
2.8.1 热电偶(Thermocouple)
从实验到理论:热电效应
1821年,德国物理学家Thomas Seebeck用 两种不同金属组成闭合回路,并用酒精灯 加热其中一个接触点,发现放在回路中的 指南针发生偏转;如果用两盏酒精灯对两 个结点同时加热,指南针的偏转角反而减 小。
子扩散能力与静电场阻力平衡时,接触处的电子扩散就达到
信号调理电路
与传统无线电不同,软件无线电要求尽可能地以数字形式处理无线信号,因此必须将A/D和D/A转换器尽可 能地向天线端推移,这就对A/D和D/A转换器的性能提出了更高的要求。主要体现在两个方面。
(1)采样速率。依据采样定理,A/D转换器的抽样频率fs应大于2Wa(Wa为被采样信号的带宽)。在实际中, 由于A/D转换器件的非线性、量化噪声、失真及接收机噪声等因素的影响,一般选取fs>2.5Wa。
(2)分辨率。采样值的位数的选取需要满足一定的动态范围及数字部分处理精度的要求,一般分辨率80dB 的动态范围要求下不能低于12位。
谢谢观看
信号调理电路
把模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出或 其他目的的数字信号的电路
01 简介
目录
02 信号调理
03 调理技术组成
04 信号滤波
05 信号隔离
06 模数转换
基本信息
信号调理电路(signal conditioning circuit)是指把模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计 算显示读出或其他目的的数字信号的电路。
信号转换与调理案例(DOC)
信号转换与调理案例【案例3.1】图3.3所示是AD694在啤酒发酵温度控制系统中的应用。
啤酒发酵是整个啤酒生产过程最重要的环节,对发酵罐内温度的控制是啤酒生产工艺流程中的关键环节,也是确保啤酒质量、口感等特性的关键。
发酵罐内麦汁在酵母的作用下发酵,并释放反应热,使罐内温度升高。
LM35温度传感器对发酵罐内温度进行采样,信号放大后经A/D转换送至微处理器。
微处理器根据模糊积分控制算法的运算结果将控制信号输出至D/A转换器,再放大为0-10V的电压信号,最后利用AD694进行V/I转换,得到4-20mA的电流信号,自动调节冷却阀门的开度,使冷却夹套内的冷媒带走多余的反应热,实现发酵罐温度的控制。
(引自参考文献16)图3.3 AD694在啤酒发酵温度控制系统中的应用图3.4是利用AD694进行V/I转换的电路图。
AD694是一种单片V/I转换器,内部包含有输入缓冲放大器、V/I转换电路、4mA偏置电流及其选通和微调电路、参考电压输出电路、输入量程选择电路、输出开路报警和超限报警电路等,具有精度高,抗干扰能力强等优点。
在图3.4中,输入量程选择引脚4悬空,表示输入电压范围为0-10V。
输入缓冲放大器用来放大输入信号,图中接为电压跟随器的形式。
4mA偏置电流选择引脚9接地,表示输出电流范围是4-20mA。
由于被驱动的调节阀属于感性负载,因此电流输出引脚11与地之间跨接电容C1,以保证AD694性能的稳定性,其电容值一般为0.01μF。
另外输出端增加两个二极管V D1和V D2,防止负载电压过高或过低时损坏AD694。
V图3.4 利用AD694进行V/I转换的电路【案例3.2】图3.6所示是LM331在香烟包装机温度检测中的应用。
烟盒纸的粘合需要热熔胶,安装外层透明纸和丝带时需要加热器达到一定温度才能完成,这些都需要对温度进行控制,以避免材料被烫坏或粘贴不牢。
香烟包装机的工作环境比较恶劣,且温度信号需要进行较长距离的传输。
FSK调制及解调实验报告
实验四FSK调制及解调实验一、实验目的1、掌握用键控法产生FSK信号的方法。
2、掌握FSK非相干解调的原理。
二、实验器材1、主控&信号源、9号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、实验原理框图FSK调制及解调实验原理框图2、实验框图说明基带信号与一路载波相乘得到1电平的ASK调制信号,基带信号取反后再与二路载波相乘得到0电平的ASK调制信号,然后相加合成FSK调制输出;已调信号经过过零检测来识别信号中载波频率的变化情况,通过上、下沿单稳触发电路再相加输出,最后经过低通滤波和门限判决,得到原始基带信号。
四、实验步骤实验项目一FSK调制概述:FSK调制实验中,信号是用载波频率的变化来表征被传信息的状态。
本项目中,通过调节输入PN序列频率,对比观测基带信号波形与调制输出波形来验证FSK调制原理。
1、关电,按表格所示进行连线。
2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【FSK数字调制解调】。
将9号模块的S1拨为0000。
调节信号源模块的W2使128KHz载波信号的峰峰值为3V,调节W3使256KHz载波信号的峰峰值也为3V。
3、此时系统初始状态为:PN序列输出频率32KH。
4、实验操作及波形观测。
(1)示波器CH1接9号模块TH1基带信号,CH2接9号模块TH4调制输出,以CH1为触发对比观测FSK 调制输入及输出,验证FSK调制原理。
(2)将PN序列输出频率改为64KHz,观察载波个数是否发生变化。
实验项目二FSK解调概述:FSK解调实验中,采用的是非相干解调法对FSK调制信号进行解调。
实验中通过对比观测调制输入与解调输出,观察波形是否有延时现象,并验证FSK解调原理。
观测解调输出的中间观测点,如TP6(单稳相加输出),TP7(LPF-FSK),深入理解FSK解调过程。
1、保持实验项目一中的连线及初始状态。
2、对比观测调制信号输入以及解调输出:以9号模块TH1为触发,用示波器分别观测9号模块TH1和TP6(单稳相加输出)、TP7(LPF-FSK)、TH8(FSK解调输出),验证FSK解调原理。
三阶互调的计算
(2)隔离 2 个信号源,减小他们的相互作用 如果不隔离 2 个信号源, 他们的自适应逻辑电路会相互作用产生互调分量[3],影响 DUT 弱互调分量的测 试。因此最好在每个信号源与功率合成器之间加一个隔离器。铁氧体磁性材料隔 离器是较理想的选择,因为他的隔离度高,差损小。也可以选用 10~20 dB 的固 定衰减器来隔离,但他们的隔离度不高,为了补偿衰减器的衰减量需要加大信号
关键词:IP3;IMD3;信号源;功率合成器;频谱分析仪
三阶交截点(IP3)是衡量通信系统线性度的一个重要指标,他反映了系统受到 强信号干扰时互调失真的大小。当系统的 IP3 较高时,要精确测试 IP3 会比较困 难,因为测试环境中各种因素(如测试配件的隔离度、线性度和匹配性等)都容易 影响高 IP3 的测试。下面将简略介绍 IP3 的测试原理,详细分析高 IP3 的测试方 法。
1ip3测试原理1ip3测试原理在无线通信设备中器件如放大器混频器调制解调器等的非线性通常会使同时侵入2个或多个强干扰信号发生相互调制并产生新的频率成分这种现象称为互调
三阶互调计算 赵 利,付国映,陈文全,徐继麟 (电子科技大学电子工程学院 四川成都 610054)
摘 要:具体分析了高 IP3 测试环境中的不利因素,提出了减小其影响的方法,以 提高高 IP3 测试的准确度。
在混频器输出端的信号频率分别为 70.9 MHz 和 71.7 MHz,即分别偏离中 频频率(70 MHz)+900 kHz 和+1 700 kHz,用 E4440A 测得 DUT 信号经衰减器后 的电平值均为-17.8 dBm。表 1 是测试结果。
热电偶信号调理芯片-概述说明以及解释
热电偶信号调理芯片-概述说明以及解释1.引言1.1 概述热电偶信号调理芯片是一种重要的电子元器件,用于处理热电偶传感器所产生的微弱信号。
这种芯片能够对热电偶信号进行放大、滤波、线性化、校准等处理,最终将其转换为数字信号输出。
热电偶传感器通常用于测量温度,因为其具有快速响应、可靠性高和成本低的优点。
因此,热电偶信号调理芯片在工业控制、医疗设备、汽车电子等领域具有广泛的应用。
在本篇文章中,我们将重点介绍热电偶信号调理芯片的作用、设计要点以及应用领域。
json"1.2 文章结构":{"本文将从热电偶信号调理芯片的概念和作用入手,介绍其原理和设计要点,然后探讨其在不同领域的应用情况。
最后,总结热电偶信号调理芯片的重要性,展望其未来的发展前景,并给出结论。
通过系统性的介绍和分析,读者将对热电偶信号调理芯片有更深入的了解。
"}编写文章1.2 文章结构部分的内容1.3 目的:本文旨在深入探讨热电偶信号调理芯片在工业控制、温度测量和数据采集等领域中的重要性和应用。
通过分析热电偶信号调理芯片的作用、原理和设计要点,帮助读者更好地理解该领域的相关知识,并为相关领域的研究和应用提供指导。
同时,通过展望热电偶信号调理芯片的发展前景,引发读者对该技术的进一步关注和研究,推动该领域的发展和应用。
2.正文2.1 热电偶信号调理芯片的作用和原理热电偶信号调理芯片是一种专门用于处理热电偶传感器输出信号的集成电路芯片。
热电偶是一种常用的温度传感器,利用两种不同金属导线的热电势差来测量温度变化。
而热电偶信号调理芯片的作用就是将热电偶所产生的微弱电压信号放大、线性化和滤波,以便后续的数据处理或控制步骤能够准确可靠地进行。
热电偶信号调理芯片的原理主要是基于放大器、滤波器和AD转换器等电路组成。
首先,通过放大器对热电偶信号进行放大,以增强信号的强度;其次,利用滤波器对信号进行滤波处理,去除噪声和干扰;最后,通过AD转换器将模拟信号转换为数字信号,以便于微处理器或控制器的处理和分析。
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45° T
R1
(a)
压应力3
45°
1 3
a
c
R
R
d (c)半桥
电桥输出为:
uo
ui 2
Sg
45°
拉应力1
(b)
复杂受力状况下应变测量
变形 需测 形式 应变
扭
转
拉
主 应
F
︵变
压
︶
扭拉
组
合
︵
F
压
︶
应变片粘贴位置
T
T
R2 R1
T
R1
R3
T
R2 R4
电桥连接方法
待测应变 与 仪器读数应变
备注
r 间的关系
(1) 交流电桥平衡条件 以阻抗代替电阻,直流电桥平衡条件式可改写为
Z1Z3 Z2Z4
阻抗的复指数形式
→
Z
Z
e j i
i
i
Z Z e j(1 3 ) 13
Z Z e j(2 4 ) 24
交流电桥平衡条件为
Z Z e j(13 ) 13
Z Z e j(2 4 ) 24
Z1Z3 Z2Z4
1 3 2 4
1.力的测量方法
静力效应测力 力的静力效应使物体产生变形,通过测定物体的 变形量或利用与力相关的物理效应来确定力值。
例如:用差动变压器、激光干涉等方法来测定弹性体变形; 利用与力有关的物理效应,如压电效应、压磁效应、压阻效应等。
动力效应测力 力的动力效应使物体产生加速度,测定了物体的 质量及所获得的加速度就测定了力值。
变化测出电阻的变化值。
电桥灵敏度:SB
uo R0
R0
单臂电桥:
uo
R0 4R0
ui
双臂电桥:
uo
R0 2R0
ui
全桥:
uo
R0 R0
ui
•单臂电桥:
SB
ui 4
•双臂电桥:
SB
ui 2
•全桥:SB ui
则三种接法的灵敏度比为 1∶2∶4
3.1.2 交流电桥(采用交流电源的电桥)
应变电桥输出电压很小,一般都要加放大器,而直流放大器 易产生零漂,因此应变电桥多采用交流电桥。
• 有些传感器输出的电信号中混杂有干扰噪声,需要去掉 噪声,提高信噪比。
• 为便于信号的远距离传输,需要对传感器输出信号进行调制 解调处理。
常用的信号调理环节有:电桥、放大、滤波、调制解调。
3.1 电 桥
将传感器输出的电阻、电感、电容等电参量的变化转换为 电压或电流的一种测量电路。
分类:
只能测量电阻的变化
应变 提高一倍,
=r/2
且可消除 弯矩的影
响
(续)
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R2 R1 5 F R4 R3 F 4
R1 (R3)
6 F R2 (R4)
4 F
半 桥 式
R1 R3 R2 R4
a b c
互 为
拉(压)
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1
R1
1M
M2
与 R2
uo
1 4
ui Sg
弯曲最大 不能消除 应变 拉伸的影
R2
半 桥 R1
同 R2 温
=r 响
R2 R1
式
互
弯曲最大 输出电压
2M
M2
R2 R1
a
b
c
为 补 偿
uo
1 4
uiSg (1
)
应变 r
(1 )
uo
(R1 R1)( R3 R3 ) (R2 R2 )( R4 R4 ) (R1 R1 R2 R2 )( R3 R3 R4 R4 )
ui
一般R很小(R<<R),又由于电桥开始时平衡,即
R1R3 R2R4
所以
uo
R1R2 (R1 R2 )2
( R1 R1
R2 R2
R3 R3
R4 R4
直流电桥的连接方式
差动电桥: 相对臂电阻变化符号相同; 相邻臂电阻变化符号相反。
(a) 单臂电桥
(b) 双臂电桥
(c) 全桥
(3) 电桥的灵敏度
SB
uo R0
R0
uo
R1R3 R2R4 (R1 R2 )(R3 R4 )
ui
桥臂电阻单位相对变化量引起的输出电压变化量。
差动电桥开始处于平衡状态,当各桥臂电阻 发生微小变化时电桥失去平衡,其输出为
相对两臂阻抗模乘积相等, 阻抗角之和相等。
交流电桥需要两只平衡旋钮,一只调整阻抗模,一只调整 阻抗角。
交流电桥有不同的组合,常用的有电容电桥、电感电桥, 其相邻两臂接入电阻,而另外两臂接入相同性质的阻抗 (都是电容或都是电感)。
电阻
阻抗 电抗
感抗
容抗
取倒数
电导
导纳 电纳
感纳
容纳
阻抗 Z R jX
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1
3F
R2
F4
4
4
R'1 R'2
R1 R2
半
a
R1
桥
b R2
式
c R'1
R'1 R'2
R'2
b
四
全
R1
R'1
片
桥a
c同
式 R'2
温 R2
d
uo
1 4
ui
Sg
uo
1 2
ui
Sg
拉(压) 可以消除 应变 弯矩的影
=r 响
拉(压) 输出电压
R1 a
F
b
r 2
R1和R2均为 工作片
c
R2
R2 R1 a
F a
b
r 1
R1、R2 、R3、
c R3 R4
R4均为工作 片
R1 b R3
c
r 2(1 )
R4 d R2
变形 需测 形式 应变
扭 转 主M 应 扭变 弯 组 合 弯 曲M
应变片粘贴位置
T
T
R1 R2
R3 R4
电桥连接方法
( R1 R1 R2
R3
R4 R4
)ui
R1R3 R2R4 (R1 R2 )(R3 R4 )
ui
b R1
a
I1 I2
R4
d Ui
R2 c Uo
R3
(2)电桥的平衡条件 → 输出电压u0为零
R1 R3 R2 R4 相对臂的电阻乘积相等。
或者 R1 R4 或 R1 R2 相邻臂的电阻比值相等。 R2 R3 R4 R3
提高(1+) 倍,不能 消除拉伸
的影响
(续)
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1 3 M R2 M 2
R1 (R2)
-με R2 R1 ε 4 Mμε R4 R3 -Mε 4
R2 (R4) R1 (R3)
半 桥 式
R1 R2
采用交流电桥时,应注意影响测量误差的一些参数 电桥元件之间的互感影响; 无感电阻的残余电抗; 周边交流电路对电桥的感应作用; 泄漏电阻以及元件之间、元件与地之间的分布电容等。
补充:力的测量
力是物体之间的相互作用。 各种机械运动是力或力矩传递的结果,因此力是 最重要的物理量之一。 在国际单位制中,力是导出量,F=ma。 单位:牛顿(N)
的阻值变化分别为R1、R2、R3、R4, 若 R1=R2=R3=R4 ,且只考虑微应变,则:
R4
R2
uo
R3
uo
ui 4
( R1 R
R2 R
R3 R
R4 R
)
ui
如果各桥臂应变片的灵敏度Sg相同,则有:
uo
ui 4
Sg (1
2
3
4 )
i
Ri / Sg
R
(i 1, 2,3, 4)
拉伸(压缩)应变测量
R2 L1
a
L4
R3
R4
c Uo
d Ui
(b) 电感电桥
电感电桥的平衡条件
(R1 j L1)R3 (R4 j L4 )R2
R1R3 L1R3
R2 R4 L2 R4
C1
C2
R1
R2
R3
R4
Ui
ZC1
1 j
jC1
C1
R1 j
Z1
ZC1R1 ZC1 R1
C1
R1
j
C1
1 R1
1
jC1
序 号
受力状态简图
应变 电桥组合形式
片数 电桥 量 形式
电桥接法
温度 补偿 情况
电桥输出电压
测量项目 及应变值
特点
R1
R1
F 1
F 2
R1
与 R2 R2
uo
1 4
ui Sg
R2
同
温度补偿片
半a
b
c温
桥
拉(压) 不能消除 应变 弯矩的影
=r 响
2F
R2 R1 F2