본문내용
지
스트레인 게이지는 실제적인 스트레인이 발생하지 않아도, 온도 변화에 따라 수축과 팽창을 하면서 저항 변화가 나타나게 된다. 이러한 온도 변화에 따른 스트레인 측정 오차를 보상하기 위하여, Active Dummy Method를 사용할 수 있다. 이 방법은 Half Bridge의 응용 사례로서, 두 개의 스트레인 게이지를 사용한다. 오차 보정을 위한 Dummy-Gauge는 기계적인 스트레인이 나타나지 않는 위치에 부착하여, 온도 변화에 따른 스트레인만이 작용하도록 설치한다. 이렇게 하여, 두 스트레인 게이지 간의 신호가 서록 상쇄되도록 Half Bridge를 구성하면, 온도 변화에 의한 영향을 제거할 수 있다.
자기 온도 보상 게이지
지금까지의 전통적인 스트레인 게이지는 측정 대상이라는 Strain의 변화 외에도 온도 변화에 따른 저항의 변화에도 영향을 받는 단점이 있다. 스트레인 게이지가 측정 대상물체에 부착되어 실제 측정이 실행되는 동안 온도가 변화하게 되면 측정되어 나타나는 Strain 값은 실제 대상물체의 변형률이 아닌 온도 변화에 영향을 받은 측정치가 나타나게 된다. 이것은 측정 결과에 나타나는 오차의 주된 원인이 되어 이 문제를 해결하기 위해 개발된 것이 "자기온도보상" 능력을 갖춘 스트레인 게이지이다. 생산되는 모든 StrainGage와 Strain Gage식 변환기에 추가되어 있고 온도 증감에 따라 ±1.8με/℃의 자기 온도 보상을 수행한다. 측정 대상체의 재질에 따라 별도의 자기 온도 보상 코드(S-T-C code)가 부여되어 있으므로 Strain Gage 선택시 참고할 수 있다.
스트레인 게이지는 실제적인 스트레인이 발생하지 않아도, 온도 변화에 따라 수축과 팽창을 하면서 저항 변화가 나타나게 된다. 이러한 온도 변화에 따른 스트레인 측정 오차를 보상하기 위하여, Active Dummy Method를 사용할 수 있다. 이 방법은 Half Bridge의 응용 사례로서, 두 개의 스트레인 게이지를 사용한다. 오차 보정을 위한 Dummy-Gauge는 기계적인 스트레인이 나타나지 않는 위치에 부착하여, 온도 변화에 따른 스트레인만이 작용하도록 설치한다. 이렇게 하여, 두 스트레인 게이지 간의 신호가 서록 상쇄되도록 Half Bridge를 구성하면, 온도 변화에 의한 영향을 제거할 수 있다.
자기 온도 보상 게이지
지금까지의 전통적인 스트레인 게이지는 측정 대상이라는 Strain의 변화 외에도 온도 변화에 따른 저항의 변화에도 영향을 받는 단점이 있다. 스트레인 게이지가 측정 대상물체에 부착되어 실제 측정이 실행되는 동안 온도가 변화하게 되면 측정되어 나타나는 Strain 값은 실제 대상물체의 변형률이 아닌 온도 변화에 영향을 받은 측정치가 나타나게 된다. 이것은 측정 결과에 나타나는 오차의 주된 원인이 되어 이 문제를 해결하기 위해 개발된 것이 "자기온도보상" 능력을 갖춘 스트레인 게이지이다. 생산되는 모든 StrainGage와 Strain Gage식 변환기에 추가되어 있고 온도 증감에 따라 ±1.8με/℃의 자기 온도 보상을 수행한다. 측정 대상체의 재질에 따라 별도의 자기 온도 보상 코드(S-T-C code)가 부여되어 있으므로 Strain Gage 선택시 참고할 수 있다.
소개글