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1.1 传感器静态特性指标主要有线性度,灵敏度,精确度,最小检测量和分辨力等;而动态特性指标主要有传递函数和频率特性两部分。 1.2 传感器的精度A含义是在规定条件下,其允许的最大绝对误差值相对于其测量范围的百分数。根据精度等级概念若测得某传感器A=0.48%,则传感器应定为0.5级精度。 1.3 传感器的线性度 含义是:在规定条件下,传感器校准曲线和拟合曲线间的最大偏差与满量程输出值的百分比。拟合刻度直线的方法有端基法,最小二乘法,切线法三种。 1.4 某电容式位移传感器,当被测位移变化是,相对电容变化输出量为,其平均灵敏度为0.5pF/um;用切线法求得线性度为1%。若用差动式电容结构,其灵敏度为1pF/um。用切线法求得线性度为0.01% 。 1.5 传感器的最小检测量是指传感器确切反映被测量的最低级限量而言。最小检测量愈小,则表示传感器的检测微量能力愈高。 2.1金属应变片工作原理是应变效应。半导体应变片的工作原理是压阻效应。二者应变灵敏度系数主要区别是前者是受到一维应力时测得,后者是在多向应力作用下测得的;前者主要受胶层传递变形失真和横向效应影响万恶后者则受扩散电阻的表面杂质浓度和温度影响;前者为放应电阻相对变化以应变?的线性关系,后者为电阻率变化与?的线性关系。 2.2为提高应变片的动态测量精度,当被测应变片波长一定时,现有基长分别为15mm和20mm两种应变片,则应选用基长为15mm的应变片,方可减少动态误差。 2.3 应变式产生温度误差的原因是应变片电阻丝具有一定的温度系数和电阻丝材料和测试材料的线膨胀系数不同。通常采用的温度补偿法单丝自补法,双丝组合式自补法,电路补偿法。 2.4应变片传感器灵敏度系数K的测试条件是在试件受到一组应力作用时,应变片的轴向与主应力方向一致且试件材料是泊松比为0.285的钢材。测得长值的大小比应变丝的应变灵敏度K小,其原因是胶层传递变形失真和横向效应。 3.1 电容式传感器分布电容的存在对点测量的危害性是:显著降低灵敏度,使传感器特性不稳定。通常采用的消除和减小分布电容方法有采用静电屏蔽措施,采用驱动电缆技术。 3.2平行板式电容传感器,变面积型可用于检测微小位移,而变介质型可用于检测容器中液面高度(测片状材料厚度,介质常数)等。 3.4运算法测量电容传感器电路具有的特点是:输出电压U与动极片的位移d成线性关系,从原理上解决了使用单个变间隙型电容传感器输出特性的非线性问题。 4.1差动电感及差动变压器的位移-电压特性均为正比(交流)特性,因而测位移存在只能反映大小不能反映方向的问题,解决此问题的方法是采用差动整流电路和相敏检波电路。 4.2提高差动变压器输出信号电压哦措施是:增加匝数比N2/N1,增加初级线圈电压e1,增加激励电压频率。 4.3 差动变压器零点残余电压产生的原因是:基波分量,高次谐波,电路干扰等。消除和减小的方法有:从设计和工艺上保证结构对称性,选用合适测量电路,采用补偿线路等。 4.4电涡流检测线圈结构特点是采用扁平圆形线圈,当被测导体材料靠近它时,利用线圈Q值,等效阻抗Z,电感L,度化进行测量。 4.5 电涡流传感器的应用方式可分为两大类,即按激励频率不同可分为高频反射式和低频透射式,它主要用于检测位移,振幅,厚度等。 5.1压电元件的原理是压电效应,它的主要特点是响应频率宽,信噪比大,结构简单。目前常用的压电材料有石英晶体,压电陶瓷,锆钛酸铅等。 5.2 压电传感器对测量静态信号无响应,其被测信号上限反馈电路的参数和,频率下限取决输入电阻。 5.3 压电元件测量电路采用前置放大器的目的是:把压电式传感器的高输出阻抗换成低阻抗输出,放大压电式传感器输出的弱信号。目前经常应用前置放大器有电压放大器和电荷放大器两种。 5.4 若单片压电片等效电容为C,输出电压为U,存将相同的两片串接后,其参数C’为1/2C,q’为q,u’为2u;若改为两片并接后,总参数C’为2C,q’为2q,u’为u。 5.5 石英压电元件的纵向压电效应是沿电轴x-x方向的作用力,在垂直于x轴电极面上产生电荷;而横向压电效应是沿机器轴Y-Y方向的作用力在垂直于x轴电极面上产生电荷。 6.2 光栅传感器是根据莫尔条纹原理制成的,是由照明系统,光栅副,光电接收器件组成的。主要用于控制线位移,角位移,速度等参数。 6.3 莫尔条纹的宽度Bh由光栅常数和光栅夹角?决定,一般调整莫尔条纹的宽度主要采用的方法是调节夹角?。 7.1 热电偶的工作原理是热电效应,热电势包括接触电势和温差电势两种,能产生热电势的必要条件是:热电偶必须用两种不同材料作为热电极,热电偶两端存在温差。 7.2 热电偶的补偿导线的作用是使热电偶的冷端温度保持恒定,对选择补偿导线的要求是:在0~100℃范围内和所接触的热电偶具有相同热电性

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