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Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Note sull' | ||
- | ===== Risorse ===== | ||
- | |||
- | * il progetto è preso da elettronica in luglio/ | ||
- | * {{ : | ||
- | * [[http:// | ||
- | * {{ : | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * par 7 sezione 13C libro elettronica quarta (in particolare esempio 10, anche se una un amp per strumentazione | ||
- | * par 7 sezione 23A libro elettronica quinta su sensori estensimetrici e celle di carico | ||
- | * [[http:// | ||
- | * pagina di [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
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- | * https:// | ||
- | * [[https:// | ||
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- | ===== Note ===== | ||
- | |||
- | * la cella di carico è un sensore di forza estensimetrico (in inglese estensimetro è //strain gauge//) a ponte di Wheatstone, produce un segnale in tensione **flottante** proporzionale alla forza applicata | ||
- | * nella cella due o quattro estensimetro (due in trazione e due in compressione) per compensare le variazioni dovute alla temperatura e aumentare la sensibilità | ||
- | * quattro fili: due di alimentazione e due per il segnale (a volte altri due fili //sense// per misurare senza cdt la tensione di alimentazione) | ||
- | * serve un amplificatore differenziale o per strumentazione | ||
- | * l' | ||
- | * contiene 4 opamp | ||
- | * alimentazione singola (o duale) | ||
- | * Vol arriva a 0V (Voh è Vcc - 1,5V) | ||
- | * con 0V di modo comune il funzionamento resta lineare (non satura) | ||
- | * con alimentazione duale è il classico opamp | ||
- | * con alimentazione singola si può polarizzare i segnali a Vcc/2 (pseudo-ground) e avere segnali negativi | ||
- | * il circuito applicativo è a pag. 21 //bridge current amplifier//, | ||
- | |||
- | ===== Ponte Wheatstone ===== | ||
- | |||
- | Quattro resistenze collegate in serie a due a due (due rami in parallelo con due resistenze in serie ognuno). Si misura la tensione tra i punti intermedi dei due rami. | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Il ponte si usa: | ||
- | * all' | ||
- | * squilibrato, | ||
- | |||
- | ==== Ponte in equilibrio ==== | ||
- | |||
- | Si usa per misurare una resistenza incognita conoscendo il valore delle altre tre. In genere si procede così: | ||
- | * due resistenze hanno valore fisso (ad esempio R< | ||
- | * si agisce sulla resistenza variabile in modo da azzerare la tensione V< | ||
- | * la resistenza incognita (R< | ||
- | |||
- | Più in generale se V< | ||
- | |||
- | `V_A=(R_1)/ | ||
- | |||
- | `V_B=(R_3)/ | ||
- | |||
- | e uguagliando le due tensioni si ottiene: | ||
- | |||
- | `(R_1)/ | ||
- | |||
- | ==== Ponte squilibrato ==== | ||
- | |||
- | Si parte da una condizione di equilibrio con V< | ||
- | * si ottiene una tensione | ||
- | * la tensione dipende da ΔR e non da R | ||
- | * la sensibilità è elevata (tensione in uscita anche a fronte di piccole ΔR) | ||
- | * permette l'uso di più sensori resistivi (maggiore sensibilità, | ||
- | |||
- | Se, come avviene per le celle di carico, le quattro resistenze sono quattro estensimetri collegati in modo da deformarsi in direzioni opposte a due a due si ottiene il circuito seguente: | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | |||
- | Dove R< | ||
- | |||
- | La tensione V< | ||
- | |||
- | `V_d=V_(\C\C) ( (R_0(1+x) )/ | ||
- | |||
- | Questa configurazione è la migliore possibile perché: | ||
- | * la relazione tra tensione e ΔR è lineare | ||
- | * la sensibilità è massima | ||
- | * la temperatura non influisce sulla misura (tutti gli estensimetri ne sono affetti e cambia solo R< | ||
- | |||
- | L' |
riservata/area_progetto.1543956965.txt.gz · Ultima modifica: 2020/07/03 15:58 (modifica esterna)