检测技术与仪表第十章 光电传感器
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传感器与检测技术知到章节测试答案智慧树2023年最新咸阳职业技术学院第一章测试1.下列指标中,描述传感器静态特性的是()。
参考答案:线性度2.传感器的分辨力越高,表示传感器()。
参考答案:能感知的输入变化量越小3.在传感器及检测系统的静态指标中,表达其对输入量变化的反应能力的是()。
参考答案:灵敏度4.属于传感器动态特性指标的是()。
参考答案:固有频率5.提高灵敏度,可得到较高测量精度,所以说不用考虑其他因素,灵敏度越高越好。
()错第二章测试1.用相邻双臂桥检测的应变式传感器,为使其灵敏度高、非线性误差小,需保证()。
参考答案:两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片2.应变片测量测量电路中四臂电桥工作方式输出电压是单臂电桥工作方式输出电压的()。
参考答案:4倍3.半导体应变片的灵敏系数比电阻应变片的灵敏系数大()。
参考答案:(50~70)倍4.半导体应变片的工作原理是基于()。
参考答案:压阻效应5.半导体应变片电阻变化的原因,主要是应变片几何尺寸的变化。
()错第三章测试1.下列哪些是电感式传感器?()参考答案:差动式;压磁式;变压式;感应同步器2.变间隙式电感传感器的测量范围增大时,其灵敏度 ,非线性误差。
()参考答案:1降低,2增大3.差动变压器式传感器的输出是交流电压,只能反映衔铁位移的大小,不能反映位移的方向,利用能达到辨别移动方向的目的。
()参考答案:相敏检波电路4.零点残余电压产生的原因是()。
参考答案:环境温度的升高;磁性材料磁化曲线的非线性;传感器的两次级绕组的几何尺寸不对称;传感器的两次级绕组的电气参数不同5.电涡流接近开关可以利用电涡流原理检测出()的靠近程度。
黑色金属零件第四章测试1.电容式传感器的结构形式有哪几种?()参考答案:变极距型;变面积型;变介电常数型2.下列不属于电容式传感器测量电路的是()。
参考答案:相敏检波电路3.当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器的()。
光电传感器的原理及应用作者:2011级 应用物理 向舟望摘要:光电传感器,基于光电效应的传感器,在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电信号输出。
它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度、温度等,因而是一种应用极广泛的重要敏感器件。
关键词:光电传感器、光电效应、敏感器件。
正文引言:在科学技术高速发展的现代社会中,人类已经入瞬息万变的信息时代,人们在日常生活,生产过程中,主要依靠检测技术对信息经获取、筛选和传输,来实现制动控制,自动调节,目前我国已将检测技术列入优先发展的科学技术之一。
由于微电子技术,光电半导体技术,光导纤维技术以及光栅技术的发展,使得光电传感器的应用与日俱增。
这种传感器具有结构简单、非接触、高可靠性、高精度、可测参数多、反应快以及结构简单,形式灵活多样等优点,在自动检测技术中得到了广泛应用。
原理:1、光电效应光电效应一般有外光电效应、光导效应、光生伏特效应。
光照在照在光电材料上,材料表面的电子吸收的能量,若电子吸收的能量足够大是,电子会克服束缚脱离材料表面而进入外界空间,从而改变光电子材料的导电性,这种现象成为外光电效应根据爱因斯坦的光电子效应,光子是运动着的粒子流,每种光子的能量为hv(v 为光波频率,h 为普朗克常数,h =6.63*10-34 J/HZ),由此可见不同频率的光子具有不同的能量,光波频率越高,光子能量越大。
假设光子的全部能量交给光子,电子能量将会增加,增加的能量一部分用于克服正离子的束缚,另一部分转换成电子能量。
根据能量守恒定律:式中,m 为电子质量,v 为电子逸出的初速度,A 微电子所做的功。
A -h m 212νν=由上式可知,要使光电子逸出阴极表面的必要条件是h>A 。
由于不同材料具有不同的逸出功,因此对每一种阴极材料,入射光都有一个确定的频率限,当入射光的频率低于此频率限时,不论光强多大,都不会产生光电子发射,此频率限称为“红限”。
检测仪表与传感器1. 引言在工业生产和科学研究中,检测仪表与传感器是不可或缺的设备。
它们能够测量和监测各种物理量,为我们提供准确的数据,以便进行分析、判断和决策。
本文将介绍检测仪表与传感器的基本原理、常见类型和应用领域。
2. 检测仪表与传感器的基本原理2.1 仪表的基本原理检测仪表是一种能够将被测量的物理量转换为人类可以理解的形式的设备。
它通常由传感器、信号转换和显示器组成。
传感器用于测量物理量,信号转换器将传感器输出的信号转换为可读取的电信号,显示器用于显示结果。
2.2 传感器的基本原理传感器是检测仪表中最重要的组件之一,它能够将各种物理量转换为电信号。
传感器的工作原理根据不同的物理量有所不同。
常见的传感器类型包括温度传感器、压力传感器、湿度传感器、光电传感器等。
3. 常见的检测仪表与传感器类型3.1 温度传感器温度传感器是最常见的传感器之一。
它根据物质的热膨胀原理来测量温度。
常见的温度传感器包括热电阻、热电偶和半导体温度传感器。
3.2 压力传感器压力传感器用于测量气体或液体的压力。
常见的压力传感器有压阻式传感器、电容式传感器和压电传感器等。
3.3 湿度传感器湿度传感器用于测量空气中的湿度,它可以帮助我们了解环境湿度的变化。
常见的湿度传感器有电容式湿度传感器、电阻式湿度传感器和超声波湿度传感器。
3.4 光电传感器光电传感器用于检测光的强度和光的位置。
它通常由发光二极管和光敏电阻组成。
光电传感器在自动化和机器人技术中广泛应用。
4. 检测仪表与传感器的应用领域4.1 工业自动化在工业生产过程中,检测仪表与传感器可以用于监测温度、压力、湿度等参数,以实现自动控制和监测。
它们可以保证生产环境的安全和稳定。
4.2 环境监测检测仪表与传感器在环境监测中发挥重要作用。
它们可以测量空气中的温度、湿度、气体浓度等参数,帮助我们了解环境的变化和污染程度。
4.3 医疗设备在医疗设备中,检测仪表与传感器被广泛应用于测量体温、血压、脉搏等生理指标,为医生和护士提供准确的数据,以便进行诊断和治疗。
自动检测技术(化工版)教案:第十章 光电传感器➢ 教学要求1.了解光电效应的分类。
2.熟悉光电元件的结构和工作原理及特性。
3.熟悉光电元件的基本应用电路。
4.掌握光电传感器的应用。
5.掌握光电开关的结构和分类。
➢ 教学手段 多媒体课件、多种光电教具演示➢ 教学课时 4学时➢ 教学内容本章简单介绍光电效应、光电元件的结构和工作原理及特性,着重介绍光电传感器的各种应用。
第一节 光电效应及光电元件光电效应的分类:1)在光线的作用下能使电子逸出物体表面的现象称为外光电效应,基于外光电效应的光电元件有光电管、光电倍增管、光电摄像管等。
2)在光线的作用下能使物体的电阻率改变的现象称为内光电效应,基于内光电效应的光电元件有光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管及光敏晶闸管等。
3)在光线的作用下,物体产生一定方向电动势的现象称为光生伏特效应,基于光生伏特效应的光电元件有光电池等。
(讨论3类效应的特点和原理有何不同)一、基于外光电效应的光电元件电子逸出金属表面的速度v 可由能量守恒定律确定21mv 2=hf -W (10-1)(物理意义) 二、基于内光电效应的光电元件(一)光敏电阻1.工作原理光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。
2.光敏电阻的特性和参数(1) 暗电阻(2) 光电特性(3) 响应时间3.关于照度(举例说明教室和户外的照度)(二)光敏二极管、光敏三极管(实物接数字万用表,测光)1.光敏二极管结构及工作原理讨论光敏二极管结构与一般二极管不同之处:将光敏二极管的PN 结设置在透明管壳顶部的正下方,可以直接受到光的照射(为什么?)。
目前还研制出几种新型的光敏二极管,它们都具有优异的特性。
(1)PIN 光敏二极管(2)APD光敏二极管(雪崩光敏二极管2.光敏三极管结构及工作原理及结构(讨论与普通三极管的异同点)光敏三极管有两个PN结。
有电流增益,光照射在集电区。
(三)光敏晶体管的基本特性1.光谱特性表10-1 几种光敏材料的光谱峰值波长2.伏安特性(讨论与普通三极管的异同点)硅光敏二极管工作在第三象限。
光电检测系统的工作原理及应用概述光电检测系统是利用光电传感器来实现对光信号的检测和测量的一种系统。
它通过将光信号转化为电信号进行处理和分析,广泛应用于工业自动化、仪器仪表、机器视觉、安防监控等领域。
本文将介绍光电检测系统的工作原理及其在各个领域的应用。
工作原理光电检测系统的工作原理是将光信号转化为电信号,并通过电路进行处理和分析。
光电传感器是光电检测系统的核心组件,它可以将光信号转化为电信号。
光电传感器光电传感器主要由光电二极管(Photodiode)、光敏电阻(Photocell)和光电管(Phototube)等组成。
光电二极管是最常见的光电传感器之一,其工作原理是利用半导体材料对光的敏感性,在光照下产生电流。
光电二极管可根据光照强度的变化产生不同的电流信号,实现对光信号的检测和测量。
信号处理电路光电检测系统中的信号处理电路主要用于放大、滤波和处理光电传感器产生的微弱电信号。
通过增加电流放大器、滤波器和信号处理器等电路,可以提高系统对光信号的灵敏度和稳定性。
同时,信号处理电路还可以对电信号进行模数转换和数字信号处理,进一步对光信号进行分析和判断。
应用领域光电检测系统在各个领域有广泛的应用,以下是几个常见的应用领域:工业自动化光电检测系统在工业自动化领域中起到了重要作用。
它可以用于物料检测、位置判断和传感器触发等任务。
光电传感器可以检测到物体的存在与否,实现对物体的自动识别和测量。
在流水线上,光电检测系统可以实现对物体的计数和判断,提高生产效率和质量。
仪器仪表光电检测系统在仪器仪表领域中也有广泛的应用。
例如,在光谱仪中,光电传感器可以将光信号分解为不同波长的光谱,并进行光谱分析和测量。
在激光测距仪中,光电检测系统可以利用光信号的反射时间来测量目标物体与传感器的距离。
机器视觉光电检测系统在机器视觉领域中也被广泛应用。
它可以用于图像传感和边缘检测等任务。
利用光电传感器对光信号的感知和分析,可以实现对图像的自动采集、处理和判断。
光电传感器的原理与应用随着科学技术的不断进步和发展,传感器应用领域越来越广泛。
光电传感器是一种应用广泛的传感器,广泛应用于自动化控制、计量、检测和生产等领域。
本文将介绍光电传感器的原理和应用。
一、光电传感器的原理光电传感器是利用光电效应或光的干涉、衍射、吸收、散射等现象,将非电信号转换成电信号的一种传感器。
根据其工作原理的不同,可以将光电传感器分为光电开关、光电传感器和光电编码器三种。
1. 光电开关光电开关是通过光电传感器对物体与光线之间的接触或距离变化进行非接触式的控制。
当被控物体进入传感器的光路时,测量光束的强度变化,从而判断被控物体的状态。
光电开关广泛应用于自动化生产线控制领域,如机器人控制、装配线等。
2. 光电传感器光电传感器是一种测量和检测技术,主要用于非接触式的测量、检测、位置定位等应用。
其工作原理为通过发射红外光束,经过反射回来并由接收器接收到信号,进而分析信号的变化,实现对物体位置的检测。
光电传感器广泛应用于机器视觉、自动检测等领域。
3. 光电编码器光电编码器是一种基于光电传感器原理的精密旋转位置检测传感器。
光电编码器将机械转动运动转换成电器信息,并将其输出给计算机,从而测量出位置、速度和加速度等物理参量。
光电编码器广泛应用于机器人控制、数据采集等领域。
二、光电传感器的应用光电传感器有很多种应用领域,以下为常见的几种。
1. 工业自动化光电传感器作为一种广泛应用于自动化控制领域的传感器,主要用于非接触性测量,可实现对物体位置、速度、方向的精准控制。
光电传感器广泛用于流水线控制、工件自动加工、机器人控制等领域。
2. 机器视觉机器视觉是光电传感器应用的一个重要领域,对光电传感器的精度和速度有着非常苛刻的要求。
利用光电传感器的信号,结合计算机视觉算法,可以实现对被测物体的图像处理、边缘检测、特征识别等功能,广泛应用于工业自动化、智能交通系统等领域。
3. 安防监控光电传感器应用于安防监控领域,可以实现对物体的无接触式检测和监测。
光电检测与技术知识点总结
光电检测是通过光电传感器将光信号转化为电信号进行检测和测量的技术。
1. 光电传感器的分类:
- 光电开关:通过光电传感器的发射器和接收器之间的光束被遮挡或被恢复来触发开关动作。
- 光电传感器:通过光电传感器接收到的光信号的变化来检测目标物体的位置、颜色、形状等信息。
- 光电编码器:通过光电传感器接收到的光信号的脉冲数来测量目标物体的位置、速度等。
2. 光电传感器的原理:
- 光电开关:通过发射器发出的光束被目标物体遮挡或恢复,经过接收器接收后产生电信号,通过比较电信号的强弱来触发开关动作。
- 光电传感器:通过接收器接收到的光信号的强度、频率、相位等来检测目标物体的位置、颜色、形状等信息。
- 光电编码器:通过接收器接收到的光信号的脉冲数来测量目标物体的位置、速度等。
3. 光电传感器的应用领域:
- 工业自动化:用于物体检测、测量、计数等。
- 机器人技术:用于机器人的位置感知、障碍物检测等。
- 电子设备:用于手机、相机等设备的亮度感应、手势识别等。
- 安防监控:用于人体检测、入侵报警等。
4. 光电传感器的特点:
- 非接触式检测:光电传感器不需要与目标物体直接接触,可以在一定距离上进行检测。
- 高精度:光电传感器可以实现微小物体的检测和测量。
- 快速响应:光电传感器的响应时间通常在毫秒级别,适用于高速检测。
- 高稳定性:光电传感器的输出信号稳定,不受环境干扰影响。
以上是光电检测与技术的一些基础知识点总结,希望对您有帮助。
第10章光电式传感器一、单项选择题1、下列光电式传感器中属于有源光敏传感器的是()。
A. 光电效应传感器B. 红外热释电探测器C. 固体图像传感器D. 光纤传感器2、下列光电器件是根据外光电效应做出的是()。
A. 光电管B. 光电池C. 光敏电阻D. 光敏二极管3、当光电管的阳极和阴极之间所加电压一定时,光通量与光电流之间的关系称为光电管的()。
A. 伏安特性B. 光照特性C. 光谱特性D. 频率特性4、下列光电器件是基于光导效应的是()。
A. 光电管B. 光电池C. 光敏电阻D. 光敏二极管5、光敏电阻的相对灵敏度与入射波长的关系称为()。
A. 伏安特性B. 光照特性C. 光谱特性D. 频率特性6、下列关于光敏二极管和光敏三极管的对比不正确的是()。
A. 光敏二极管的光电流很小,光敏三极管的光电流则较大B. 光敏二极管与光敏三极管的暗点流相差不大C. 工作频率较高时,应选用光敏二极管;工作频率较低时,应选用光敏三极管D. 光敏二极管的线性特性较差,而光敏三极管有很好的线性特性7、下列光电式传感器中属于有源光敏传感器的是()。
A. 光电效应传感器B. 红外热释电探测器C. 固体图像传感器D. 光纤传感器8、光敏电阻的特性是()A.有光照时亮电阻很大 B.无光照时暗电阻很小C.无光照时暗电流很大 D.受一定波长围的光照时亮电流很大9、基于光生伏特效应工作的光电器件是()A.光电管 B.光敏电阻C.光电池 D.光电倍增管10、CCD以()为信号A. 电压B.电流C.电荷 D.电压或者电流11、构成CCD的基本单元是()A. P型硅B.PN结C. 光电二极管D.MOS电容器12、基于全反射被破坏而导致光纤特性改变的原理,可以做成()传感器,用于探测位移、压力、温度等变化。
A.位移B.压力C.温度D.光电13、光纤传感器一般由三部分组成,除光纤之外,还必须有光源和( )两个重要部件。
A.反射镜B.透镜C.光栅D.光探测器14、按照调制方式分类,光调制可以分为强度调制、相位调制、频率调制、波长调制以及( )等,所有这些调制过程都可以归结为将一个携带信息的信号叠加到载波光波上。
光电传感与检测技术基本原理光电传感与检测技术基本原理是指利用光学原理与电子技术相结合,将光信号转换为电信号进行测量与检测的一种技术。
它在生产、生活和科学研究中有着广泛的应用,包括光电测量、图像处理、模式识别等领域。
下面将详细介绍光电传感与检测技术的基本原理。
光电传感器是光电技术的核心组成部分,一般由光源、物体、传感器和信号处理部分组成。
光源通常使用发光二极管(LED)或激光器,产生足够强度的光照射到待测物体上。
物体可以是固体、液体或气体,它们对光的吸收、反射、透射或散射会导致光信号的变化。
传感器是将光信号转换为电信号的装置,常见的传感器包括光敏电阻、光电二极管、光电三极管、光电管等。
信号处理部分负责将传感器输出的电信号进行处理和分析,以得到与物体相关的信息。
在光电传感与检测技术中,光的吸收、反射、透射和散射是基本过程。
物体对光的吸收程度取决于物体的材料和颜色,不同的物体对不同波长的光吸收程度也不同。
当光照射到物体上时,一部分光被物体吸收,一部分光被物体反射、散射或透射。
光敏传感器通过测量与光信号相关的电信号来检测这些变化。
光电传感与检测技术中常用的传感器有光敏电阻和光电二极管。
光敏电阻是一种对光敏感的电阻,其电阻值随光照强度的变化而变化。
光敏电阻常用于光强测量、光控制和光敏开关等应用。
光电二极管是一种半导体器件,具有类似于普通二极管的结构,但是在光照射下可以产生电流。
光电二极管常用于光电转换和光传感应用,如光电编码器、光电障碍传感器等。
在光电传感与检测技术中,信号处理是非常重要的一步。
传感器输出的电信号往往是微弱的和混杂的,需要通过信号处理电路进行放大、滤波和调理,以得到可靠和精确的测量结果。
信号处理电路的设计会根据具体应用的需求而有所不同,常见的方法包括放大器、滤波器、模数转换器等。
总结起来,光电传感与检测技术基本原理包括光的吸收、反射、透射和散射,光敏传感器的使用以及信号处理。
通过对光信号的测量和分析,可以得到与物体相关的信息,实现光电传感与检测技术的应用。
传感器与检测技术教案第一章:传感器与检测技术概述1.1 教学目标让学生了解传感器与检测技术的基本概念。
让学生了解传感器与检测技术在工程应用中的重要性。
让学生了解传感器与检测技术的发展趋势。
1.2 教学内容传感器与检测技术的定义传感器与检测技术的分类传感器与检测技术在工程应用中的重要性传感器与检测技术的发展趋势1.3 教学方法采用讲授法,讲解传感器与检测技术的基本概念和分类。
采用案例分析法,分析传感器与检测技术在工程应用中的重要性。
采用讨论法,讨论传感器与检测技术的发展趋势。
1.4 教学评估进行课堂测试,了解学生对传感器与检测技术的基本概念的理解。
让学生完成课后作业,巩固对传感器与检测技术的分类的掌握。
评估学生在案例分析中的表现,了解学生对传感器与检测技术在工程应用中的重要性的理解。
第二章:电阻式传感器2.1 教学目标让学生了解电阻式传感器的基本原理。
让学生了解电阻式传感器的分类及应用。
让学生掌握电阻式传感器的使用方法。
2.2 教学内容电阻式传感器的基本原理电阻式传感器的分类及应用电阻式传感器的使用方法2.3 教学方法采用讲授法,讲解电阻式传感器的基本原理。
采用案例分析法,分析电阻式传感器的分类及应用。
采用实验法,让学生动手操作,掌握电阻式传感器的使用方法。
2.4 教学评估进行课堂测试,了解学生对电阻式传感器的基本原理的理解。
让学生完成课后作业,巩固对电阻式传感器的分类及应用的掌握。
评估学生在实验中的表现,了解学生对电阻式传感器的使用方法的掌握。
第三章:电压式传感器3.1 教学目标让学生了解电压式传感器的基本原理。
让学生了解电压式传感器的分类及应用。
让学生掌握电压式传感器的使用方法。
3.2 教学内容电压式传感器的基本原理电压式传感器的分类及应用电压式传感器的使用方法3.3 教学方法采用讲授法,讲解电压式传感器的基本原理。
采用案例分析法,分析电压式传感器的分类及应用。
采用实验法,让学生动手操作,掌握电压式传感器的使用方法。
第1章检测技术的基本概念1.电工实验中,采用平衡电桥测量电阻的阻值,是属于零位式测量,而用水银温度计测量水温的微小变化,是属于偏位式测量。
2. 某采购员分别在三家商店购买100kg 大米,10kg 苹果,1kg巧克力,发现均缺少0.5kg ,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是示值相对误差。
3.在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。
这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的1.5倍左右为宜。
4. 用万用表交流电压档(频率上限为5kHz测量100kHz 、10V左右的高频电压,发现示值不到2V ,该误差属于粗大误差。
用该表直流电压档测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于系统误差。
5.重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了提早发现故障,提高可靠性。
6. 各举出两个日常生活中的非电量电测的例子来说明静态测量:用电子天平称出物体的重量;用水银温度计测量水温;动态测量:地震测量振动波形;心电图测量跳动波形;直接测量:用电子卡尺测量物体的高度;间接测量:曹聪称象;接触式测量:用体温计测体温;非接触式测量:雷达测速;在线测量:在流水线上,边加工,边检验,可提高产品的一致性和加工精度;离线测量:产品质量检验;7. 有一温度计,它的测量范围为0~200℃,准确度等级为0.5级,求:(1该表可能出现的最大绝对误差。
(2当示值分别为20℃、100℃时的示值相对误差。
解:(1由表1-1所示,温度计的准确度等级对应最大满度相对误差,即由满度相对误差的定义,可得最大绝对误差为:∆m =(±0.5%A m =±(0.5%×200℃=±1℃(2当示值分别为20℃和100℃时,示值相对误差为:%5%100201%10011±=⨯±=⨯∆=x m x A γ %1%1001001%10022±=⨯±=⨯∆=x m x A γ 8. 欲测240V左右的电压,要求测量示值相对误差不大于0.6%,问:若选用量程为250V电压表,其准确度应选模拟仪表中常用的哪一个等级?若选用量程为300V 和500V的电压表,其准确度又应分别选哪一级?解:(240×0.6%/250=0.576%,下近0.5级,应选择0.5级。
绪论1、自动检测系统原理图系统框图:用于表示一个系统各部分和各环节之间的关系,用来描述系统的输入输出、中间处理等基本功能和执行逻辑过程的概念模式。
自动检测系统的组成:传感器、信号调理电路、显示器,数据处理装置、执行机构组成。
(这里会出填空题)2、传感器:只一个能将被测的非电量变换成电量的器件。
3、自动磨削测控系统原理说明:传感器快速检测出工件的直径参数,计算机一方面对直径参数做一系列的运算、比较、判断等操作,然后将有关参数送到显示器显示出来,另一方面发出控制信号,控制研磨盘的径向位移,指导工件加工到规定要求为止。
第一章检测技术的基本概念1、测量:借助专门的技术和仪表设备,采用一定的方法取得某一客观事物定量数据资料的实践过程。
2、测量方法的分类:静态测量、动态测量直接测量、间接测量接触式测量、非接触式测量偏位式测量,零位式测量,微差式测量3、测量误差的表示方法:绝对误差和相对误差(示值相对误差、引用误差)4、测量误差的分类:粗大误差、系统误差、随机误差、静态误差、动态误差。
5、传感器的组成:由敏感元件、传感元件、测量转换电路组成、6、测量转换电路的作用:将传感元件输出的电参量转换成易于处理的电压、电流或频率量。
7、传感器的静态特征:灵敏度:指传感器在稳态下输出变化值与输入变化值之比。
分辨力:指传感器能检测出被测信号的最小变化量。
非线性度:线性度又称非线性误差,指传感器实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差与传感器满量程范围内的输出之百分比。
迟滞误差:传感器的正向特性与反向特性的不一致程度。
稳定性、电磁兼容性、可靠性第二章电阻传感器1、应变效应:导体或半导体材料在外界力的作用下,会产生机械变形、其电阻值也将随着发生变化。
2、压阻效应:单晶硅材料在受到应力作用后,电阻率发生明显变化。
3、投入式液位计的工作原理:压阻式压力传感器安装在不锈钢壳体内,,并用不锈钢支架固定放置在液体底部。
传感器的高压侧的进气孔与液体相通,可读出安装高度处的表压力。