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传感器期末汇总传感器期末汇总
《传感器原理及应用》的试题及答案
填空(30分,每空1分)
有一温度计,它的量程范围为0∽200℃,精度等级为0.5级。该表可能出现的最大误差为 ±1℃,当测量100℃ 时的示值相对误差为 ±1% 。
在选购线性仪表时,必须考虑应尽量使选购的仪表量程为欲测量的 1.5倍 倍左右为宜。
传感器由 、 、 三部分组成。
利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选择 突变 型热敏电阻。
霍尔元件采用恒流源激励是为了 减小温漂 。
传感器的灵敏度是指稳态标准条件下,输出变化量与输入变化量的比值。对线性传感器来说,其灵敏度是 常数 。
被测非电量的变化转换成线圈互感变化的互感式传感器是根据 变压器
的基本原理制成的,其次级绕组都用 同名端反向 形式连接,所以又叫差动变压器式传感器。
闭磁路变隙式电感传感器工作时,衔铁与被测物体连接。当被测物体移动时,引起磁路中气隙 尺寸 发生相对变化,从而导致圈 磁阻 的变化。
当半导体材料在某一方向承受应力时,它的 电阻率 发生显著变化的现象称为半导体压阻效应。
传感器静态性是指 传感器在被测量的各个值处于稳定状态时 ,输出量和
输入量之间的关系称为传感器的静态特性。
静态特性指标其中的线性度的定义是指 。
静态特性指标其中的精度等级的定义式是
即A=ΔA/YFS*100%。
传感器确定拟合直线有 切线法、端基法和最小二乘法3种方法。
传感器的差动测量方法的优点是 减小了非线性误差 、提高了测量灵敏度。
金属丝应变片和半导体应变片比较其相同点是 它们都是在外界力作用下产生机械变形 ,从而导致材料的电阻发生变化。
金属丝应变片和半导体应变片比较其不同点是 金属材料的应变效应以机械形变为主,材料的电阻率相对变化为辅;而半导体材料则正好相反,其应变效应以机械形变导致的电阻率的相对变化为主,而机械形变为辅。
金属箔应变片的灵敏度系数与金属丝应变片灵敏度系数不同点是金属应变片的灵敏度系数与金属丝应变片灵敏度系数不同,金属丝应变片由于由金属丝弯折而成,具有横向效应,使其灵敏度小于金属箔式应变片的灵敏度。
采用应变片进行测量时要进行温度补偿的原因是:电阻丝有温度系数,试件与电阻丝的线膨胀系数不同。
对电阻应变式传感器常用温补方法有 单丝自补偿 ,双丝组合式自补偿和电路补偿法三种。
?单位应变引起的 电阻的相对变化 称为电阻丝的灵敏系数。
金属丝在外力作用下发生机械形变时它的电阻值将发生变化,这种现象称 应变效应 。
固体受到作用力后电阻率要发生变化,这种现象称 压阻 效应。
应变式传感器是利用电阻应变片将 应变 转换为电阻变化的传感器。
电感式传感器可以把输入的物理量转换为 线圈的自感系数 或线圈的互感系数的变化,并通过测量电路进一步转换为电量的变化,进而实现对非电量的测量。
与差动变压器传感器配用的测量电路中,常用的有两种: 差动整流 电路和相敏检波电路。
差动电感式传感器结构形式主要有 变气隙式 、螺线管式两种。
差动变压器结构形式主要有 变隙型 、螺线管型两种。
电涡流传感器可用于 位移测量 、振幅测量、转速测量和无损探伤。
电感式传感器可以分为 自感式 、互感式、涡流式三大类。
压电式传感器可等效为一个电荷源和一个 电容 并联,也可等效为一个与电容相串联的电压源。
压电式传感器使用 电荷 放大器时,输出电压几乎不受连接电缆长度的影响。
压电式传感器的输出须先经过前置放大器处理,此放大电路有 电荷放大器 和电压放大器两种形
热电阻引线方式有三种,其中三线制适用于工业测量,一般精度要求场合; 二线制 适用于引线不长,精度要求较低的场合;四线制适用于实验室测量,精度要求高的场合。
?霍尔效应是指 在垂直于电流方向加上磁场,由于载流子受洛仑兹力的作用,则在平行于电流和磁场的两端平面内分别出现正负电荷的堆积,从而使这两个端面出现电势差
的现象。
制作霍尔元件应采用的材料是 半导体材料 ,因为半导体材料能使截流子的迁移率与电阻率的乘积最大,而使两个端面出现电势差最大。
霍尔片不等位电势是如何产生的原因是重要起因是 不能将霍尔电极 焊接在同一等位面上。
按照工作原理的不同,可将光电式传感器分为光电效应传感器、红外热释电传感器、 固体图像传感器 和光纤传感器。
通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为几大类。第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应,这类元件有 光电管、光电倍增 ;第二类是利用在光线作用下使材料内部电阻率改变的内光电效应,这类元件有光敏电阻;第三类是利用在光线作用下使物体内部产生一定方向电动势的光
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