¿Por qué la galga extensométrica está conectada al puente Wheatstone?

Para fines de compensación. Una vez que obtenemos el valor nulo, estamos satisfechos de que el cambio ambiental en la resistencia (R + r) es compensado por el brazo alternativo del puente por el valor (R – r). De hecho, tenemos tres tipos diferentes de configuración de puente para galgas extensométricas. Son Quarter bridge, Half bridge y Full bridge.

En el puente Quarter, un brazo del puente está conectado con un medidor de tensión. En Half bridge, dos brazos están conectados y en Full bridge todos los brazos están conectados con galgas extensométricas. Su sensibilidad de salida, [matemática] S [/ matemática] [puede usarse directamente para resolver problemas numéricos] son:

[matemáticas] S_ {cuarto puente} = {V_o} / ε = GV / 4 [/ matemáticas]

[matemáticas] S_ {medio puente} = {V_o} / ε = GV / 2 [/ matemáticas]

[matemáticas] S_ {puente completo} = {V_o} / ε = GV [/ matemáticas]

Aquí, [math] G [/ math] es el factor Gauge, [math] {V_o} [/ math] es la salida del puente, [math] V [/ math] es el voltaje de alimentación del puente y [math] ε [/ math] Es la tensión.

En realidad, la galga extensométrica no está conectada al puente wheatstone, forma parte del puente wheatstone, a veces los cuatro brazos del puente.

Una razón es que el puente Wheatstone proporciona la condición de equilibrio. Es posible que sepa que la resistencia de un conductor varía con la temperatura, por lo tanto, es importante que en mediciones sensibles no tengamos inconsistencias debido a variables no controladas como la temperatura. Puede probarlo usted mismo en una placa de pruebas en su laboratorio, por curiosidad.

Hay factores como la alta sensibilidad que ofrece.

El puente de Wheatstone es capaz de medir incluso los cambios mínimos de la resistencia con respecto a la tensión aplicada al medidor de tensión. Por lo tanto, la galga extensométrica está conectada al puente de wheatstone.