CN213336575U - 一种短接式高精度传感器用全桥应变计 - Google Patents
一种短接式高精度传感器用全桥应变计 Download PDFInfo
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Abstract
一种短接式高精度传感器用全桥应变计,包括基底,所述基底上设有焊点组和丝栅组,焊点组和丝栅组连接形成用于测量弹性体的拉压力值的惠斯顿电桥;丝栅组由第一丝栅、第二丝栅、第三丝栅、第四丝栅构成,焊点组由第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点构成,第一焊点分别与第四丝栅、第三丝栅连接,第二焊点分别与第四丝栅、第二丝栅连接,第三焊点分别与第一丝栅、第二丝栅连接,第四焊点分别与第一丝栅、第三丝栅连接;第一焊点为惠斯顿电桥电源线正级,第三焊点为惠斯顿电桥电源线负级,第二焊点为惠斯顿电桥信号输出线正级,第四焊点为惠斯顿电桥信号输出线负级。本实用新型应变敏感栅短接后所测应变区更集中,从而提高了测量精度,使得所贴传感器的综合精度可达到0.05%,从而实现高精度测量。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种应变计,具体地说是一种短接式高精度传感器用全桥应变计。
背景技术
物体的应变是一个非常重要的几何参数,其准确的测量具有十分重要的意义。应变传感器是用于测量物体受力变形所产生的应变的一种传感器。电阻应变片则是其最常采用的传感元件。它是一种能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感元件。应变传感器的种类较多,按原理分,有电阻式的、电容式的、压电式的、电感式的和光学式的等等。
常规的非短接式全桥应变计贴在高精度传感器上的综合精度最高只能达到0.3%精度,精度较低,难以满足越来越高的精度使用需求。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种短接式高精度传感器用全桥应变计。
为了解决上述技术问题,本实用新型采取以下技术方案:
一种短接式高精度传感器用全桥应变计,包括基底,所述基底上设有焊点组和丝栅组,焊点组和丝栅组连接形成用于测量弹性体的拉压力值的惠斯顿电桥;
丝栅组由第一丝栅、第二丝栅、第三丝栅、第四丝栅构成,焊点组由第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点构成,第一焊点分别与第四丝栅、第三丝栅连接,第二焊点分别与第四丝栅、第二丝栅连接,第三焊点分别与第一丝栅、第二丝栅连接,第四焊点分别与第一丝栅、第三丝栅连接;
第一焊点为惠斯顿电桥电源线正级,第三焊点为惠斯顿电桥电源线负级,第二焊点为惠斯顿电桥信号输出线正级,第四焊点为惠斯顿电桥信号输出线负级。
所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点设在基底的同一侧。
所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点按照顺序依次排布设置。
所述第一丝栅和第四丝栅同方向设置,第二丝栅和第三丝栅同方向设置。
所述第一丝栅、第四丝栅和第二丝栅、第三丝栅垂直方向设置。
所述基底为聚酰亚胺薄膜,金属箔材通过热层压方式贴合在基底上形成丝栅组、焊点组。
本实用新型应变敏感栅短接后所测应变区更集中,从而提高了测量精度,使得所贴传感器的综合精度可达到0.05%,从而实现高精度测量。
附图说明
附图1为本实用新型俯视结构示意图。
具体实施方式
为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。
如附图1所示,本实用新型提供了一种短接式高精度传感器用全桥应变计,包括基底9,所述基底1上设有焊点组和丝栅组,焊点组和丝栅组连接形成用于测量弹性体的拉压力值的惠斯顿电桥。
所述丝栅组由第一丝栅5、第二丝栅6、第三丝栅7、第四丝栅8构成,焊点组由第一焊点1、第二焊点2、第三焊点3、第四焊点4构成,第一焊点分别与第四丝栅、第三丝栅连接,第二焊点分别与第四丝栅、第二丝栅连接,第三焊点分别与第一丝栅、第二丝栅连接,第四焊点分别与第一丝栅、第三丝栅连接。通过一个焊点与两个丝栅连接的方式,整体构成了惠斯顿电桥。
第一焊点为惠斯顿电桥电源线正级,第三焊点为惠斯顿电桥电源线负级,第二焊点为惠斯顿电桥信号输出线正级,第四焊点为惠斯顿电桥信号输出线负级。
所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点设在基底的同一侧。所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点按照顺序依次排布设置,整体结构更加紧凑。
所述第一丝栅和第四丝栅同方向设置,第二丝栅和第三丝栅同方向设置。所述第一丝栅、第四丝栅和第二丝栅、第三丝栅垂直方向设置。
所述基底为聚酰亚胺薄膜,金属箔材通过热层压方式贴合在基底上形成丝栅组、焊点组。
具体制作时,将带有胶粘剂的聚酰亚胺薄膜与金属箔材伊文箔通过热层压方式紧密贴合到一起。贴合好的伊文箔粘贴到钛框架上后甩上光刻胶并烘干,曝光显影并蚀刻成形后进行精密调零点。调好零点的高精度用全桥应变计用聚酰亚胺薄膜盖层对其加保护膜。加好保护膜的高精度用全桥应变计对其进行修剪,修剪成设计图纸所需要的形状。
本实用新型的应变计,应变敏感栅短接后所测应变区更集中,从而提高了测量精度,使得所贴传感器的综合精度可达到0.05%,从而实现高精度测量。
需要说明的是,以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,但是凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种短接式高精度传感器用全桥应变计,包括基底,其特征在于,所述基底上设有焊点组和丝栅组,焊点组和丝栅组连接形成用于测量弹性体的拉压力值的惠斯顿电桥;
丝栅组由第一丝栅、第二丝栅、第三丝栅、第四丝栅构成,焊点组由第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点构成,第一焊点分别与第四丝栅、第三丝栅连接,第二焊点分别与第四丝栅、第二丝栅连接,第三焊点分别与第一丝栅、第二丝栅连接,第四焊点分别与第一丝栅、第三丝栅连接;
第一焊点为惠斯顿电桥电源线正级,第三焊点为惠斯顿电桥电源线负级,第二焊点为惠斯顿电桥信号输出线正级,第四焊点为惠斯顿电桥信号输出线负级。
2.根据权利要求1所述的短接式高精度传感器用全桥应变计,其特征在于,所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点设在基底的同一侧。
3.根据权利要求2所述的短接式高精度传感器用全桥应变计,其特征在于,所述第一焊点、第二焊点、第三焊点、第四焊点按照顺序依次排布设置。
4.根据权利要求3所述的短接式高精度传感器用全桥应变计,其特征在于,所述第一丝栅和第四丝栅同方向设置,第二丝栅和第三丝栅同方向设置。
5.根据权利要求4所述的短接式高精度传感器用全桥应变计,其特征在于,所述第一丝栅、第四丝栅和第二丝栅、第三丝栅垂直方向设置。
6.根据权利要求5所述的短接式高精度传感器用全桥应变计,其特征在于,所述基底为聚酰亚胺薄膜,金属箔材通过热层压方式贴合在基底上形成丝栅组、焊点组。
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