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传感器与自动检测技术 仿真试题一
一、 单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20分) 在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请 将正确选项前的字母填在题后的括号内。错选、多选和未选均不 得分。
1、下列不属于按传感器的工作原理进行分类的传感器是( B )。
应变式传感器 B. 化学型传感器
C. 压电式传感器 D. 热电式传感器
2、传感器的下列指标全部属于静态特性的是( C )
线性度、灵敏度、阻尼系数
幅频特性、相频特性、稳态误差
迟滞、重复性、漂移
精度、时间常数、重复性
3、 测量者在处理误差时,下列哪一种做法是无法实现的( A )
A消除随机误差 B ?减小或消除系统误差
C.修正系统误差 D .剔除粗大误差
4、 电感式传感器采用变压器式交流电桥测量电路时, 下列说法不正确的是 ( C )。
衔铁上、下移动时,输出电压相位相反
衔铁上、下移动时,输出电压随衔铁的位移而变化
根据输出的指示可以判断位移的方向
当衔铁位于中间位置时,电桥处于平衡状态
5、 关于压电式传感器中压电元件的连接,以下说法正确的是( A )
与单片相比,并联时电荷量增加1倍、电容量增加1倍、输出电压不 变
与单片相比, 串联时电荷量增加 1 倍、电容量增加 1 倍、输出电压增 大1 倍
与单片相比,并联时电荷量不变、电容量减半、输出电压增大 1倍
与单片相比,串联时电荷量不变、电容量减半、输出电压不变
6、在红外技术中, 一般将红外辐射分为四个区域, 即近红外区、 中红外区、 远红外区和 ( D )。这里所说的“远近”是相对红外辐射在电磁波谱中 与可见光的距离而言。
A. 微波区 B. 微红外区 C.X 射线区 D. 极远红外区
7、下列关于微波传感器的说法中错误的是( A )
可用普通电子管与晶体管构成微波振荡器
天线具有特殊结构使发射的微波具有尖锐的方向性
用电流一电压特性呈非线性的电子元件做探测微波的敏感探头
可分为反射式和遮断式两类
8、 若已知超声波传感器垂直安装在被测介质底部, 超声波在被测介质中的
传播速度为1480m/s,测量时间间隔为 200us,则物位高度为(B )
A.296mm B.148mm
C.74mm D .条件不足,无法求出
9、 现有一个采用 4 位循环码码盘的光电式编码器, 码盘的起始位置对应的 编码是 0011 ,终止位置对应的编码是 0101 ,则该码盘转动的角度可能会 是( C )
A.45° B.60 ° C.90 ° D.120 °
10、 用 N 型材料 SnO2 制成的气敏电阻在空气中经加热处于稳定状态后, 与氧气接触后( B )
A.电阻值变小 B .电阻值变大
C.电阻值不变 D .不确定
二、简答题(本大题共 5小题,每小题 6分,共 30分)
1 、什么是传感器? 传感器的共性是什么? 答:传感器是能够感受被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或 装置。传感器是实现传感功能的基本部件。
传感器的共性就是利用物理定律和物质的物理、化学或生物特性,将非 电量(如位移、速度、加速度、力等)转换成电量(电压、电流、电容、电
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阻等)。
2、试推导差动变隙式电感传感器的灵敏度,并与单极式相比较。
答:设两差动线圈初始气隙厚度均为 0,初始电感均为L0,且
Lo
Lo
W2 oA
当衔铁向上移动 时,则
Li LoLi
Li Lo
Li
w2 oA
2To )
L2 Lo
L2
w2 oA
2To )
L1 L2 L1 L2
2 2w oA w
2 2
w oA w oA
2( o ) 2( o )
2L° —
o
1 (—)2
o
o 时,L 2Lo
???灵敏度为:K — 2^^
o
由此可见,与单极式相比,其灵敏度提高了一倍(单极式为
Lo
3、结合下图说明霍尔式微位移传感器是如何实现微位移测量的?
霍尔元件zz
霍尔元件
z
z
答:霍尔元件处于中间位置时,同时受到大小相等、方向相反的磁通作用,
磁感应强度B=0,因此霍尔元件输出的霍尔电势 Ud= 0,位移△ Z=0。若霍尔
元件沿Z向移动,在两磁铁中产生相对位移,霍尔元件感受到的磁感应强度
B 0 , Uh KhIB K z 0,其量值大小反映出霍尔元件与磁铁之间 相对位置的变化量。
所以,霍尔电势 IH与位移量厶z成线性关系,且霍尔电势的极性反映
了霍尔片的移动方向(位移方向)。磁场变化率越大,灵敏度越高,可测 1 -
2mm的小位移,动态范围达 5mm
4、光在光纤中是怎样传输的?对光纤及入射光的入射角有什么要求? 答:光在同一种介质中是直线传播的,当光线以不同的角度入射到光纤端面 时,在端面发生折射进入光
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