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:ruguojiaochafenzhidesangedianzuhedianliujunyizhi,zekejisuandedaodisigedianzu。shiyongyigegaolingmindudianliuji,keyifeichangjingqueditancedaolingdianliu,yincinenggoufeichangjingquedishishiceliang。suoyi,dangdianliuweilingshi,qiaojiehuodepingheng,erdisigedianzuyuqitasangedianzuxiangdeng——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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