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文档简介
1、实验五-霍尔式传感器实验1:直流激励时霍尔式传感器位移特性实验一、实验目的了解霍尔式传感器原理与应用。二、实验原理根据霍尔效应,霍尔电势Uh=KH旧,当霍尔元件处在梯度磁场中运动时,它的电势会发生变化,利用这一性质可以进行位移测量。三、实验器械主机箱、测微头、霍尔传感器、霍尔传感器实验模板、移相器/相敏检波器/低通滤波器模板、双线示波器。四、实验接线图图5-1霍尔传感器:直流激励)位移实验接线示意图五、实验数据记录和数据处理实验数据如下:X为测微头移动距离,Vol为输出电压幅值。Mg-4. 0-2.S-a.e也4-2.2电S-2.4-2.2 3120-3100-3030-29602370-27
2、E0-M5O2500-2310-211J0XCm)-2.1-l.S-1. B-1. 4-1.2-0. S-O.fe-0.4QL2-18B0-1730-10-1350-1160f的-E10-WO-463-28SIX(iicn)0. fI. 20 4LOL 21. 4L61.3;立工必力-10ES221740157Q盟&l(B0L2?C网XCmii)2.0S.22.12,683.08.23,43.63.8O比办1书1BOO199021A02rnn2装。?SAriS7ir27302810实验数据拟合图像如下:傅赭-懈出电七曲线捶41定七料血力流t 傅赭-懈出电七曲线捶41定七料血力流t Mm 蛀忖江
3、3m*M立号*-4LOU莒谕口科mm)由图像可见当测微头位移范围在土 3mm以内时,位移-输出电压曲线基本可视作一条直线,当测微头位移量超过3mm后,位移-输出电压曲线开始出现较大偏差。当测微头位移范围为土 2mm时,直线拟合方程为 y=875.05x-123.05 。当测微头位移范围为 4mm时,直线拟合方程为 y=835.97x-133.07灵敏度和非线性误差:当测微头总位移量为土 2mm时,灵敏度为875.05 (V/m),非线性误差为0.542%当测微头总位移量为土 4mm时,灵敏度为835.97 (V/m ),非线性误差为5.919%六、实验思考题 本实验中霍尔元件位移的线性度实际上
4、反映的是什么量的变化?实验中霍尔元件位移的线性度反映了系统灵敏度的变化。当线性度较大时,说明此时系统的灵敏度较之前已经发生较大改变,位移-输出电压曲线的非线性进一步增大实验2:交流激励时霍尔式传感器位移特性实验一、实验目的了解交流激励时霍尔式传感器的特性。二、实验原理:交流激励时霍尔式传感器与直流激励一样,基本工作原理相同,不同之处是测量电 路。三、实验器械主机箱、测微头、霍尔传感器、霍尔传感器实验模板、移相器/相敏检波器/低通滤 波器模板、双线示波器。四、实验接线图班主同禽LGh相城检波器:低通滤波器SKirtjSs接卦i注题n 便也吁霍尔传蹙器实验模扳磨即津土w*- z/ A % H&rV
5、:接主ffl玲也图5-2 交流激励时值尔伤感需位移冥脸接线图五、实验数据记录和数据处理实验数据如下:X为测微头移动距离,Vol为输出电压幅值。Xljun)Q.20.4CU0.LC1.2L4L61.82. J如乂制51.5001O5l7W151300211000S7.000325.010鸵S W3B3LOOD441. (00502.000加2,22J262.3.()3.23.63,3质(M635. IX1QTOLODa7T1D0Q猱.晒非屯叩。1005.0001090.0001175.0301066. ODO1353.000X(mn)TUcu毋-0.8-1,(-1,2-1J-L6-LiWQ陶(制,姐加T7,900通聊-304?汛Q皿-3E.OOO-解即-422.000砥.DM-盥阳X加-12-14如-2,E3.(-3.2443.6-3.E0即-浊伽60B.0W6ML咖687.000-F12.0QC?31. K0逸明74ft DOO-匝狈实验数据拟合图像如下:位移.棉出电技曲践7
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