探究信號鏈基礎知識之橋接技術
發布時間:2011-08-16
中心議題:
圖 1 顯示的是您如何使用一個分壓器測量電阻。VE 表示激發電壓。RG 值為:
就大多數傳感器而言,如果 R1 和 RG 的de值zhi大da約yue相xiang等deng,則ze該gai電dian路lu往wang往wang會hui產chan生sheng非fei常chang小xiao的de電dian壓ya變bian化hua,且qie具ju有you較jiao大da的de失shi調tiao電dian壓ya。當dang失shi調tiao量liang未wei知zhi時shi,要yao進jin行xing測ce量liang非fei常chang困kun難nan且qie關guan係xi也ye為wei非fei線xian性xing。增zeng加jia一yi個ge分fen壓ya器qi並bing差cha分fen測ce量liang輸shu出chu可ke以yi消xiao除chu大da失shi調tiao量liang,請qing見jian圖tu 2。

圖 2 增加第二個分壓器並進行差分測量
該電路的輸出電壓為:
其假設,靜止 RG 約等於 R1,同時所有 R1 均非常近似。橋接傳感器幾乎總是以這種方法來構建。請注意,關係仍為非線性。
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圖 3 繪製橋接的傳統方法
圖 3 所示的電路與圖 2 所示的電路具有相同的電氣特性。這就是繪製橋接傳感器的常見方法。請注意,圖 2-3 所示橋接並非真的與您在學校所學的惠斯通橋接相同。
圖 4 所示的惠斯通橋接是一款我們所熟悉的電路,主要用於高精度地測量電阻。1833 年, Hunter Christie 發明了這種電路,隨後 Charles Wheatstone 對其進行了研究,並做了廣泛的分析,Wheatstone 橋接便因此得名。Wheatstone 還首次運用獨特的鑽石形風格繪製這種電路,並一直沿用至今。

圖 4 Wheatstone 橋接
Wheatstone 橋接的原理是:如(ru)果(guo)交(jiao)叉(cha)分(fen)支(zhi)的(de)三(san)個(ge)電(dian)阻(zu)和(he)電(dian)流(liu)均(jun)已(yi)知(zhi),則(ze)可(ke)計(ji)算(suan)得(de)到(dao)第(di)四(si)個(ge)電(dian)阻(zu)。使(shi)用(yong)一(yi)個(ge)高(gao)靈(ling)敏(min)度(du)電(dian)流(liu)計(ji),可(ke)以(yi)非(fei)常(chang)精(jing)確(que)地(di)探(tan)測(ce)到(dao)零(ling)電(dian)流(liu),因(yin)此(ci)能(neng)夠(gou)非(fei)常(chang)精(jing)確(que)地(di)實(shi)施(shi)測(ce)量(liang)。所(suo)以(yi),當(dang)電(dian)流(liu)為(wei)零(ling)時(shi),橋(qiao)接(jie)獲(huo)得(de)平(ping)衡(heng),而(er)第(di)四(si)個(ge)電(dian)阻(zu)與(yu)其(qi)他(ta)三(san)個(ge)電(dian)阻(zu)相(xiang)等(deng)——但隻有在這三個電阻都相等的條件下,如圖 2-3 所示。
當前,大多數人都測量電壓差分而非電流,與圖 2-3 所示情況類似。
總結
benwentongguoduixinhaolianjichuzhishizhiqiaojiedetanjiu,womenxuehuileyidingdeqiaojiezhishi。celiangjishuduiyuwomendegongchengyanjiushishifenzhongyaode,zhiyoutongguojingquedeceliangwomencainengbayaoshejidexiangmuwangyigezhengquedefangxiangfazhan,suoyitongguobenwenwomenxuehuileyidingdeceliangjiqiaohefangfa。
- 探究信號鏈基礎知識之橋接技術
- 利用橋接的傳統方法
- 利用Wheatstone 橋接的原理

圖 1 簡易分壓器
圖 1 顯示的是您如何使用一個分壓器測量電阻。VE 表示激發電壓。RG 值為:
就大多數傳感器而言,如果 R1 和 RG 的de值zhi大da約yue相xiang等deng,則ze該gai電dian路lu往wang往wang會hui產chan生sheng非fei常chang小xiao的de電dian壓ya變bian化hua,且qie具ju有you較jiao大da的de失shi調tiao電dian壓ya。當dang失shi調tiao量liang未wei知zhi時shi,要yao進jin行xing測ce量liang非fei常chang困kun難nan且qie關guan係xi也ye為wei非fei線xian性xing。增zeng加jia一yi個ge分fen壓ya器qi並bing差cha分fen測ce量liang輸shu出chu可ke以yi消xiao除chu大da失shi調tiao量liang,請qing見jian圖tu 2。

圖 2 增加第二個分壓器並進行差分測量
該電路的輸出電壓為:
其假設,靜止 RG 約等於 R1,同時所有 R1 均非常近似。橋接傳感器幾乎總是以這種方法來構建。請注意,關係仍為非線性。
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圖 3 繪製橋接的傳統方法
圖 3 所示的電路與圖 2 所示的電路具有相同的電氣特性。這就是繪製橋接傳感器的常見方法。請注意,圖 2-3 所示橋接並非真的與您在學校所學的惠斯通橋接相同。
圖 4 所示的惠斯通橋接是一款我們所熟悉的電路,主要用於高精度地測量電阻。1833 年, Hunter Christie 發明了這種電路,隨後 Charles Wheatstone 對其進行了研究,並做了廣泛的分析,Wheatstone 橋接便因此得名。Wheatstone 還首次運用獨特的鑽石形風格繪製這種電路,並一直沿用至今。

圖 4 Wheatstone 橋接
當前,大多數人都測量電壓差分而非電流,與圖 2-3 所示情況類似。
總結
benwentongguoduixinhaolianjichuzhishizhiqiaojiedetanjiu,womenxuehuileyidingdeqiaojiezhishi。celiangjishuduiyuwomendegongchengyanjiushishifenzhongyaode,zhiyoutongguojingquedeceliangwomencainengbayaoshejidexiangmuwangyigezhengquedefangxiangfazhan,suoyitongguobenwenwomenxuehuileyidingdeceliangjiqiaohefangfa。
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