[实用新型]测量电路及测量仪有效

专利信息
申请号: 201721124541.0 申请日: 2017-09-04
公开(公告)号: CN207197541U 公开(公告)日: 2018-04-06
发明(设计)人: 梁军;杨莲科 申请(专利权)人: 广州视源电子科技股份有限公司;广州希科医疗器械科技有限公司
主分类号: G01D5/16 分类号: G01D5/16
代理公司: 北京博思佳知识产权代理有限公司11415 代理人: 林祥
地址: 510530 广*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 测量 电路 测量仪
【说明书】:

技术领域

本申请涉及测量技术领域,尤其涉及测量电路及测量仪。

背景技术

随着技术的发展,采用高精密半导体电阻应变片组成的桥式电路(也可称作电桥),广泛应用于测量电路,具有较高的测量精度、较高的灵敏度、较低的功耗和成本。桥式电路包括两个具有负应变系数的器件和两个有正应变系数的器件。具有负应变系数的器件,随着被测物理量的增加而减小。具有正应变系数的器件,随着被测物理量的增加而增加。通过将桥式电路中两个具有负应变系数的器件和两个有正应变系数的器件的变化量转换为电压或者电流量,以供后续计算出被测物理量的大小。

实用新型内容

本申请提供一种测量电路及测量仪。可以有效降低环境温度的影响,提高测量精度。

根据本申请实施例的第一方面提供一种测量电路,包括:两个具有正应变系数的第一应变计,两个具有负应变系数的第二应变计、稳压器以及参考电阻;所述两个第一应变计和所述两个第二应变计分别作为相对桥臂而构成桥式电路,所述桥式电路中的一个对角作为电源输入端,另一个对角作为信号输出端;所述电源输入端中的一端连接所述稳压器的电压输出端,另一端接地;所述参考电阻的一端连接所述电源输入端中的一端并连接所述稳压器的反馈输入端,以控制所述电阻两端的电压稳定。

进一步地,所述电源输入端中的一端连接所述稳压器的电压输出端,另一端经所述参考电阻接地,所述参考电阻的非接地端连接所述稳压器的反馈输入端。

进一步地,所述电源输入端中的一端接地,另一端连接所述稳压器的反馈输入端并经所述参考电阻连接所述稳压器的电压输出端。

进一步地,所述第一应变计和所述第二应变计具有基本相同的原始内阻。

进一步地,所述第一应变计和所述第二应变计的变化系数的绝对值基本相同。

进一步地,所述第一应变计、第二应变计分别为金属电阻应变计和半导体电阻应变计中的至少一种。

进一步地,所述第一应变计、第二应变计均为半导体气压传感器。

进一步地,所述稳压器为线性稳压器或开关稳压器。

进一步地,所述稳压器还包括一控制端,所述控制端连接一控制器。

根据本申请实施例的第二方面提供一种测量仪,所述测量仪包括上述的测量电路。

本申请实施例的测量电路及测量仪,通过稳压器控制参考电阻两端的电压稳定,使得流经参考电阻的电流值为固定值,即桥式电路的电流是恒定的。因此,桥式电路的信号输出端之间的电压不受环境温度的影响,可以有效降低环境温度的影响,提高测量精度。而且,本申请实施例的测量电路仅需要增加一个稳压器,电路简单,不仅可以提高测量的稳定性,还可以有效节约测量仪的内部空间,降低成本。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

附图说明

此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

图1是本申请现有技术中采用恒压源供电的测量电路的电路图;

图2是本申请现有技术中采用恒流源供电的测量电路的电路图;

图3是本申请实施例示出的一种测量电路的电路图;

图4是本申请实施例示出的另一种测量电路的电路图;

图5是本申请实施例示出的再一种测量电路的电路图;

图6是本申请实施例示出的一种测量仪的结构示意图。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本申请相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本申请的一些方面相一致的装置和方法的例子。

在本申请使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本申请。在本申请和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

现有技术中,由桥式电路组成的测量电路一般有两种方案。

第一种方案:采用恒压源供电,其电路如图1中所示。其中,R11和R14是具有负应变系数的电阻。R12和R13是具有正应变系数的电阻。R11、R12、R13、R14一般采用半导体材料制成,由于半导体材料对温度敏感,故其阻值还受环境温度的影响。

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