电阻的作用和二极管的工作原理图解

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电阻式传感器工作原理及结构图解分析
电阻式传感器种类繁多,应用广泛,其基本原理就是将被测物理量的变化转换成电阻值的变化,再经相应的测量电路显示或记录被测量值的变化。
9.2.1 电阻应变式传感器
&&& 应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生应变的一种传感器,最常用的传感元件为电阻应变片。
应用范围:可测量位移、加速度、力、力矩、压力等各种参数。
应变式传感器特点
变式传感器特点
①精度高,测量范围广;
②使用寿命长,性能稳定可靠;
③结构简单,体积小,重量轻;
④频率响应较好,既可用于静态测量又可用于动态测量;
⑤价格低廉,品种多样,便于选择和大量使用。
1、应变式传感器的工作原理
(1) 金属的电阻应变效应
&&&& & 金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象,称为金属的电阻应变效应。
&&& &&&&&&&&&& 公式推导:
若金属丝的长度为L,截面积为S,电阻率为ρ,其未受力时的电阻为R,则:
&&& 如果金属丝沿轴向方向受拉力而变形,其长度L变化dL,截面积S变化dS,电阻率ρ变化
,因而引起电阻R变化dR。将式(9.1)微分,整理可得:
对于圆形截面有:
为金属丝轴向相对伸长,即轴向应变;而
则为电阻丝径向相对伸长,即径向应变,两者之比即为金属丝材料的泊松系数μ,负号表示符号相反,有:
将式(9.9)代入(9.3)得:
将式(9.5)代入(9.2),并整理得:
K0称为金属丝的灵敏系数,其物理意义是单位应变所引起的电阻相对变化。
K0称为金属丝的灵敏系数,其物理意义是单位应变所引起的电阻相对变化。
& &&&&& 公式简化过程:
可以明显看出,金属材料的灵敏系数受两个因素影响:
一个是受力后材料的几何尺寸变化所引起的,即
项;另一个是受力后材料的电阻率变化所引起的,即
项。对于金属材料
项小得多。大量实验表明,在电阻丝拉伸比例极限范围内,电阻的相对变化与其所受的轴向应变是成正比的,即K0为常数,于是可以写成:
通常金属电阻丝的K0=1.7~4.6。
通常金属电阻丝的K0=1.7~4.6。
(2) 应变片的基本结构及测量原理
应变片的基本结构
l 称为栅长(标距),b称为栅宽(基宽), b×l称为应变片的使用面积。应变片的规格一般以使用面积和电阻值表示,如3×20mm2,120Ω。
结构简介&&
  电阻丝应变片是用直径为0.025mm具有高电阻率的电阻丝制成的。为了获得高的阻值,将电阻丝排列成栅状,称为敏感栅,并粘贴在绝缘的基底上。电阻丝的两端焊接引线。敏感栅上面粘贴有保护作用的覆盖层。
&&& 应变式传感器是将应变片粘贴于弹性体表面或者直接将应变片粘贴于被测试件上。弹性体或试件的变形通过基底和粘结剂传递给敏感栅,其电阻值发生相应的变化,通过转换电路转换为电压或电流的变化,即可测量应变。若通过弹性体或试件把位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换成应变,则可测量上述各量,而做成各种应变式传感器。
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7805此处放置电阻有何作用,7805的工作原理如何理解?
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樓主這個電路的重點在于7805的輸出雖然有穩壓了,但輸入端電壓卻是极不穩定一直波動,如此才能斷斷續續開啓PNP。如果在7805輸入端口并聯濾波電容到地線,則本電路無法構成自激式嶄波轉換,只是變成擴流而已。
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king5555 发表于
樓主這個電路的重點在于7805的輸出雖然有穩壓了,但輸入端電壓卻是极不穩定一直波動,如此才能斷斷續續開啓 ...
7805的输入端的电压应该一直在23.6v到24v之间波动,若7805的输入端加入滤波电容后,输入电压不在波动而稳定在一个值,这个值会使三极管微弱的导通?您说的那个自激是什么意思?
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chen_jhhb 发表于
仿真下更容易理解
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学习可以,当要讲究个方法,而不要去猎奇求新
像涛这样的至少两三年的“老”人儿,欲知“PNP的工作原理”,早就该学习“三极管原理”了,想要“懂了7805的工作原理”,怎么不看“半导体电路”?
前面并无人提7805PNP,却又懂了
往轻里说是个方法,往重里说就是态度
苦口逆耳,言之无罪
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涛声依旧00 发表于
感谢您的回复!您说是因为LM7805并不是真正的关断,所以不是PWM控制吗?还有就是您是怎么知道7805的正反馈 ...
一切都是因为7805的反馈。
谢谢大家!
反馈问题,在这里,只有本导师和设计者才知道。
你要保证7805对于输出电容的充电基本不起作用,电流越小越好。
这样三极管导通的时候,正反馈期间,就是L导通给电容充电的时候。
电容电压升高了,7805的负反馈就令电流减小,从而关断三极管。
7805的COM串联电阻的做法,是7805的应用技巧。
这里的反馈作用,该懂的人自然就懂,开发过7805功能的人,都是知道的。
这不是教科书能教的,因为它们都不一定懂。
谢谢大家!
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Lgz2006 发表于
学习可以,当要讲究个方法,而不要去猎奇求新
像涛这样的至少两三年的“老”人儿,欲知“PNP的工作原理”, ...
模电啥的好像是三年前学的吧,现在都忘了……
我的意思是以前只是学过(为了应付考试,呵呵),从来没有深入思考过,通过这个电路又学习PNP和7805,理解应该是更加深入了,所以说对PNP和7805有点理解了
我也感觉遇到新奇的东西有点贪多,都想学,以致每门都会点皮毛,最后很可能就是啥也不会
谢谢您的建议
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导师1OO0O 发表于
一切都是因为7805的反馈。
谢谢大家!
看您的回复觉得你霸气外漏……说了一通,我还得参考datasheet,能不能给个functional block diagram
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探讨技术问题,疑惑给后生晚辈解惑,实乃幸事!
涉嫌攻击,貌似不好吧?
张老我曾在北京见过,没有老学究的架子,平易近人,对初学者非常客气。
鄙人也一直受MAYCHANG,CHUNYANG等高人指点,心怀感激,在此一言,聊表心意。
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涛声依旧00 发表于
看您的回复觉得你霸气外漏……说了一通,我还得参考datasheet,能不能给个functional block diagram ...
本导师再次郑重重申。
谢谢大家!
这是一个非常合理的严谨的完全可以正常工作的电路。
绝非外行所说的怪异。
当输出电流大于100mA之后,三极管处于导通状态,但也没有完全饱和导通。
但是7805的GND端电压增大,反馈电路致使输出电流增大,又导致三极管的进一步导通。
此时L已经被充电了,经过一点时间,电容电压会升高,就会导致7805的反馈机制减小输出电流,从而使得三极管关闭,完成一次充电,这是个个BUCK,如此循环。
之所以说这个电路的严谨合理的,而不会出现错误运行,是因为输出电压降低,导致7805输出电流增大,负反馈的调节机制,而令三极管导通,之后,输出电压升高,再关闭三极管,这是个正确合理的工作方式。
不能相信外行们不懂装懂的解释。
全世界,只有本导师和设计者才能知道其原理,没有第3个人知道原理的。
谢谢大家!
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cgkdxx 发表于
探讨技术问题,疑惑给后生晚辈解惑,实乃幸事!
涉嫌攻击,貌似不好吧?
张老我曾在北京见过,没有老学究的 ...
有本导师的光临就不能让外行们进行不懂装懂的舞蹈和欺骗。
谢谢大家!
你说的这2个人没有你说的水平。
其本都是不懂装懂的瞎说。
谢谢大家!
能够指出它们2位的错误和缺点,实乃令它们能够提高的唯一正确方法。
明明是错误的,你非要说这2位失正确的,那么你就是在害它们。
只有像本导师一样,深刻揭发它们的错误,才能令它们提高。
本导师也是为了mayzhang(大麻一)和chuanyang好,而对它们进行批评和教育的。
总不能让它们2位,一错再错吧?
年轻人? 
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说得有道理,建议在21开博,多发一些技术文章,平和的谈论问题。
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楼主,你说了半天,电路图在哪里呀
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二姨公 发表于
楼主,你说了半天,电路图在哪里呀
贴出电路图了啊,不知道你为什么看不到
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那个叫啥大师来的,你搭过这个电路没?没搭过实物就别摆龙门阵了。
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李冬发 发表于
那个叫啥大师来的,你搭过这个电路没?没搭过实物就别摆龙门阵了。
本导师要是用搭电路的方法来了解一个电路,那就不是你们的导师了。
本导师在不用搭电路和仿真的情况下,就知道其原理,这才是本事。
谢谢大家!
如果你无法弄懂一个电路,那么你就去搭电路了。
但你依然知其然不知其所以然。
能够设计如此电路的人,是能够和本导师,相提并论的人,对你们来说,就是专家中的专家了。
谢谢大家!
丢人现眼,还专家。&
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优点几乎可以说是没有,其开关频率随负载变化很大,和现代专用芯片相比较,成本也较高。 ...
你好,想请教一个问题。L78XX的手册上说,这是一个跟踪式电压电路,它是如何实现“跟踪”的?能否讲解一下,谢谢:handshake
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大概是说-VO的电压会随+VO变化。
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“它是如何实现“跟踪”的?”
运放线性工作状态下,两输入端电位总要相同,即“虚短”。图中运放同相输入端接地,故反相输入端也是地电位。又由于-Vo与+Vo到地两电阻相等,所以-Vo与+Vo大小总相等,无论使用……均成立,条件是运放工作于线性状态。
即使+Vo是可以变化的(例如用LM317代替78XX),仍然是-Vo与+Vo大小总相等。
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热门推荐 /4电阻的主要物理特征是变电能为热能,用导体制成具有一定阻值的元件.也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻是导体的一种基本性质,与导体的横截面面积、材料、长度、温度有关.
其他答案(共5个回答)
。从宏观上看就是,电阻两端需要电压(提供电场),然后产生了电流,碰撞的能量主要是热的情况产生,也就是宏观的焦耳热。
电阻是用来描述阻碍电流流动的物理量。
而电阻器工作的原理:电流中充满了具有动能的电子。电阻的工作原理是吸收部分能量并把能量传送到别处。当电子进入电阻的一端时,它们中的一部分将与里面的原子发生碰撞,把它们的部分能量传送到原子震动中去。这些震动依此进行,并将它们的能量传送到邻近空气中的分子或散热装置。电阻中的碰撞的总效应导致电流减小,能量降低。
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