
დეფორმაციის სენსორი არის რეზისტორი, რომელიც გამოიყენება სათავეში დეფორმაციის ზომაში. როდესაც ექსტერნალური ძალა გამოიყენება სათავეზე, სათავეში ხდება დეფორმაცია. ეს დეფორმაცია, რომელიც შეიძლება იყოს კომპრესიული ან ტენსიური, არის დეფორმაცია და ის ზომავს დეფორმაციის სენსორით. როდესაც სათავე დეფორმირდება ელასტიურობის ზღვარებში, ის ხდება უფრო ზუსტი და გრძელი ან უფრო მოკლე და ფართო. რезультатად, ხდება წინასწარ რეზისტენციის ცვლილება.
დეფორმაციის სენსორი არის განსაზღვრული მცირე ცვლილებების შესახებ სათავეში. სათავეში რეზისტენციის ცვლილების ზომის შესახებ შესაძლებელია გამოთვალოთ გამოწვეული დეფორმაცია.
რეზისტენციის ცვლილება ჩანს ძალიან პატარა მნიშვნელობაში და პატარა ცვლილების შესასწრებლად, დეფორმაციის სენსორი არის გრძელი და ზუსტი მეტალური სტრიპი, რომელიც არის დალაგებული ზიგზაგ ფორმაში არაკონდუქტირებად მასალაზე, რომელიც ცნობილია როგორც შემცემი, რომლის მიზანია დაზუსტებული დეფორმაციის ზომა პარალელურ ხაზებში. სენსორი ლიტერალურად არის დასხმული მოწყობილობაზე ადჰეზივით.
როდესაც სათავე ფიზიკურად დეფორმირდება, მისი ელექტრონული რეზისტენცია ცვლის თავი და ეს ცვლილება შემდეგ ზომავს სენსორით.
დეფორმაციის სენსორის ბრიჯის სქემა აჩვენებს ზომილ დეფორმაციას არათანაბარობის ხარისხით და გამოიყენებს ვოლტმეტრს ბრიჯის ცენტრში არათანაბარობის ზუსტი ზომის მისაცემად:

ამ სქემაში, R1 და R3 არის რაციონალური ხაზები, რომლებიც ტოლი ერთმანეთისა, ხოლო R2 არის რეოსტატის ხაზი, რომელიც ტოლია დეფორმაციის სენსორის რეზისტენციას. როდესაც სენსორი არ არის დეფორმირებული, ბრიჯი არის ბალანსში და ვოლტმეტრი აჩვენებს ნულს. როდესაც დეფორმაციის სენსორის რეზისტენცია ცვლის თავი, ბრიჯი არათანაბარდება და ვოლტმეტრი აჩვენებს ინდიკაციას. ბრიჯიდან გამოსული გამოსვლის ვოლტაჟი შეიძლება გაიზრდოს დიფერენციალური ამპლიფიკატორით.
ერთ-ერთ ფაქტორი, რომელიც ეხება სენსორის რეზისტენციას, არის ტემპერატურა. თუ ტემპერატურა მაღალია, რეზისტენცია იქნება მაღალი და თუ ტემპერატურა დაბალია, რეზისტენცია იქნება დაბალი. ეს არის ყველა კონდუქტორის საერთო თვისება. ამ პრობლემას შეგვიძლია გადავარჩიოთ ტემპერატურის ავტომატურად კომპენსირებული დეფორმაციის სენსორების გამოყენებით ან დამზარეული დეფორმაციის სენსორის ტექნიკით.
უმეტესი დეფორმაციის სენსორები დამზარეულია კონსტანტანის სპлавის გამოყენებით, რომელიც ანულდებს ტემპერატურის ეფექტს რეზისტენციაზე. მაგრამ ზოგიერთი დეფორმაციის სენსორი არ არის იზოელასტური სპлавი. ასეთ შემთხვევაში, დამზარეული სენსორი გამოიყენება რეოსტატის ხაზის ადგილას კვარტერ ბრიჯის სენსორის სქემაში, როგორც ტემპერატურის კომპენსაციის მოწყობილობა.
როდესაც ტემპერატურა ცვლის თავი, რეზისტენცია ცვლის თავი იმავე პროპორციაში რეოსტატის ორივე ხაზში და ბრიჯი რჩება ბალანსში. ტემპერატურის ეფექტი ანულდება. სასარგებლოა დარწმუნდეთ, რომ ვოლტაჟი დაბალია, რათა დეფორმაციის სენსორის თავიდან თავიდან გათბობა შეიძლებოდეს. სენსორის თავიდან თავიდან გათბობა დეპენდირებულია მის მექანიკურ ქცევაზე.
ეს არანგები ითვლება კვარტერ ბრიჯით. არსებობს ორი დამატებითი არანგები: ნახევარ-ბრიჯი და სრული ბრიჯი, რომლებიც აძლევენ უფრო სენსიტიურობას კვარტერ ბრიჯის სქემაზე. მაგრამ კვარტერ ბრიჯის სქემა ფართოდ გამოიყენება დეფორმაციის ზომაში.
მექანიკური ინჟინერინგის განვითარების სფეროში.
მექანიკის გამოწვეული დეფორმაციის ზომაში.
აერონავტიკური კომპონენტების ტესტირებაში, როგორიცაა ლინკები, სტრუქტურული დაზიანება და ა.შ.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.