Page 20 - 399_
P. 20
18 Розділ 2. Методи побудови мостових резистивних схем
Таблиця 2.2 – Значення коефіцієнта нелінійності, в залежності від
конфігурації моста
Конфігурація вимірювального моста Нелінійність, % /%
Чверть міст 0.5
Напівміст 1-ї конфігурації 0.5
Напівміст 2-ї конфігурації 0
Повний міст 0
Слід особливо зазначити, що дана нелінійність відноситься саме
до вимірювального моста і не має ніякого відношення до нелінійності
чутливого елемента. На практиці, більшість чутливих елементів має
власну нелінійність, який варто враховувати в кінцевому результаті.
Враховуючи те, що нелінійність моста описується аналітично, то
досить просто врахувати її при цифровій обробці.
Напівмостова конфігурація може бути представлена в двох
конфігураціях.
Перша конфігурація:
Коли обидва чутливих елементи змінюються в одну сторону і
монтуються поруч на одній осі. У цьому випадку нелінійність буде такою
ж, як при чверть мостовій конфігурації, а коефіцієнт передачі в два рази
вищий. Така конфігурація застосовується в первинних перетворювачах
тиску і витратомірних системах.
Друга конфігурація:
Коли чутливі елементи змінюються в протилежні сторони і
монтуються, наприклад, у випадку ПП деформації, на одній осі, але з
різних сторін пружного елемента (зверху і знизу пружної балки, що
згинається у вертикальній площині).
Повномостовая конфігурація дає максимальний сигнал на виході і
лінійна по своїй природі.
Мости можна також збуджувати постійним струмом (а не
напругою, як у попередньому прикладі), що представлено на рис. 2.4.
Перевага збудження моста постійним струмом полягає у відсутності
помилок вимірювання через наявність опору з’єднуючих провідників,
коли міст розташовується далеко від системи обробки сигналів.
Нелінійність властива тільки для чверть мостової конфігурації.