当前位置: 首页 > 传感测量产品 > 工业传感器 > 霍尔传感器

类型分类:
科普知识
数据分类:
霍尔传感器

霍尔传感器位移特性实验:实验五 直流激励时霍尔传感器的位移特性实验

发布日期:2022-10-09 点击率:131


霍尔传感器位移特性实验:实验五 直流激励时霍尔传感器的位移特性实验  第1张

霍尔传感器位移特性实验:实验五 直流激励时霍尔传感器的位移特性实验

与《实验五 直流激励时霍尔传感器的位移特性实验》相关的范文
01-22
传感器实验模板
合肥工业大学 实验报告 学号 姓名 日期 指导老师 共 页 第 1.1 CSY---998B+传感器实验仪简介 实验仪主要由四部分组成:传感器安装台.显示与激励源.传感器符号及引线单元. 处理电路单元. ⑴传感器安装台部分 装有双平行振动梁(应变片.热电偶.PN 结.热敏电阻.加热器.压电传感器.梁 自由端的磁钢).激振线圈.双平行梁测微头.光纤传感器的光电变换座.光纤及探头. 小机电.电涡流传感 ...
12-24
传感器原理及应用实验指导

霍尔传感器位移特性实验:线性霍尔传感器位移特性实验

传感器实验内容
1.线性霍尔传感器位移特性实验 2.应变片单臂、半桥、全桥性能比实应(本实验 要交报告) 3、a.压阻式压力传感器测量压力特性实验 b. 电容式传感器测位移特性实验 4. a.差动变压器的性能实验 b.差动变压器测位 移特性实验(本实验要交报告) 5. a.开关式霍尔传感器测转速实验 b.磁电式转 速传感器测转速实验 c.光电传感器测量转速实 验(本实验要交报告) 6. a. 电涡流传感器测量位移特性实验 b.被测体 材质对电涡流传感器特性影响实验 7.a.气敏传感器实验 b).湿度传感器实验 8. a.交实验报告 b.补做实验

第1页下一页

霍尔传感器位移特性实验:线性霍尔传感器位移特性实验(3页)

3.678mm 2.514mm 1.980mm 测微头读数图
霍尔传感器(直流激励位移实验接线示意图
? 3、测位移使用测微头时,当来回调节微分 筒使测杆产生位移的过程中本身存在机械 回程差,为消除这种机械回差可用单行程 位移方法实验:顺时针调节测微头的微分 筒4周,记录电压表读数作为位移起点。以 后,反方向(逆时针方向 调节测微头的微分 筒(0.01mm/每小格,每隔△X=0.1mm(总 位移可取4mm从电压表上读出输出电压Vo 值,将读数填入表中 (这样可以消除测微头 的机械回差。
? 4、根据表数据作出V-X实验曲线,分析曲 线在不同测量范围 (±0.5mm、±1mm、 ? ±2mm时的灵敏度和非线性误差。实验完 毕,关闭电源。
霍尔传感器位移特性实验:实验五 直流激励时霍尔传感器的位移特性实验  第3张

霍尔传感器位移特性实验:霍尔传感器位移特性实验.doc

实验14直流激励时霍尔传感器位移特性实验自动化杨蕾生一、实验目的:了解直流激励时霍尔式传感器的特性。二、基本原理:根据霍尔效应,霍尔电势UH=KHIB,当霍尔元件处在梯度磁场中运动时,它的电势会发生变化,利用这一性质能够进行位移测量。三、需用器件与单元:主机箱、霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、测微头、数显单元。四、实验步骤:1、霍尔传感器和测微头的安装、使用参阅实验九。按图14示意图接线(实验模板的输出Vo1接主机箱电压表Vin),将主机箱上的电压表量程(显示选择)开关打到2V档。2、检查接线无误后,开启电源,调节测微头使霍尔片大致在磁铁中间位置,再调节Rw1使数显表指示为零。3、以某个方向调节测微头2mm位移,记录电压表读数作为实验起始点;再反方向调节测微头每增加0.2mm记下一个读数,将读数填入表14。表14X(mm)V(mv)作出V-X曲线,计算不同线性范围时的灵敏度和非线性误差。五、实验注意事项:1、对传感器要轻拿轻放,绝不可掉到地上。2、不要将霍尔传感器的激励电压错接成±15V,否则将可能烧毁霍尔元件。六、思考题:本实验中霍尔元件位移的线性度实际上反映的是什么量的变化?答:本人认为应该是实际的输入、输出与拟合的理想的直线的偏离程度的变化,当X不同的时候,实际的输出值与根据拟合直线得到的数值的偏离值是不相同的。七、实验报告要求:1、整理实验数据,根据所得得实验数据做出传感器的特性曲线。实验数据如下:表9-2X(mm)00.20.40.60.81.01.21.41.61.8V(mv)1.881.6791.4751.2731.0860.890.7110.5250.3390.16X(mm)2.02.22.42.62.83.03.23.43.63.8V(mv)-0.022-0.199-0.383-0.576-0.754-0.94-1.127-1.324-1.524-1.708V-X曲线如下:(1)由上图可知灵敏度为S=ΔV/ΔX=-0.9354V/mm(2)由上图可得非线性误差:当x=1mm时,Y=-0.9354×1+1.849=0.9136Δm?=Y-0.89=0.0236V?yFS=1.88V?δf?=Δm?/yFS×100%=1.256%?当x=3mm时:?Y=-0.9354×3+1.849=-0.9572V?Δm?=Y-(-0.94)=-0.0172VyFS=1.88V?δf?=Δm?/yFS×100%=0.915%?2、归纳总结霍尔元件的误差主要有哪几种,各自的产生原因是什么,应怎样进行补偿。答:(1)零位误差。零位误差由不等位电势所造成,产生不等位电势的主要原因是:两个霍尔电极没有安装在同一等位面上;材料不均匀造成电阻分布不均匀;控制电极接触不良,造成电流分布不均匀。补偿方法是加一不等位电势补偿电路。(2)温度误差。因为半导体对温度很敏感,因而其霍尔系数、电阻率、霍尔电势的输入、输出电阻等均随温度有明显的变化,导致了霍尔元件产生温度误差。补偿方法是采用恒流源供电和输入回路并联电阻。实验15交流激励时霍尔传感器位移特性实验一、实验目的:了解交流激励时霍尔式传感器的特性。二、基本原理:交流激励时霍尔式传感器与直流激励一样,基本工作原理相同,不同之处是测量电路。三、需用器件与单元:主机箱、霍尔传感器实验模板、霍尔传感器、测微头

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 电气控制线路图控制原

推荐产品

更多