传感器简答题
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传感器技术期末考试简答题标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]四、简答题(4题,共18分)301、试述传感器的定义、共性及组成。
答:①传感器的定义:能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;②传感器的共性: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)转换为电量(电压、电流、电容、电阻等);③传感器的组成:传感器主要由敏感元件和转换元件组成。
302、什么是传感器动态特性和静态特性简述在什么条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要。
答:传感器的动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应(输出)特性,即其输出对随时间变化的输入量的响应特性。
传感器的静态特性是指它在稳态(静态或准静态)信号作用下的输入-输出关系。
静态特性所描述的传感器的输入、输出关系式中不含有时间变量。
当输入量为常量或变化极慢时只研究静态特性就能够满足通常的需要。
304、什么叫应变效应?利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。
答:材料的电阻变化是由尺寸变化引起的,称为应变效应。
应变式传感器的基本工作原理:当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等作用下发生形变,变换成相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,将引起应变敏感元件的电阻值发生变化,通过转换电路变成电量输出。
输出的电量大小反映了被测物理量的大小。
306、在传感器测量电路中,直流电桥与交流电桥有什么不同,如何考虑应用场合用电阻应变片组成的半桥、全桥电路与单桥相比有哪些改善答:直流电桥适合供电电源是直流电的场合,交流电桥适合供电电源是交流的场合。
半桥电路比单桥电路灵敏度提高一倍,全桥电路比单桥电路灵敏度提高4倍,且二者均无非线性误差。
311、根据电容式传感器工作原理,可将其分为几种类型每种类型各有什么特点各适用于什么场合答:根据电容式传感器的工作原理,可将其分为3种:变极板间距的变极距型、变极板覆盖面积的变面积型和变介质介电常数的变介质型。
1-2 什么是测量误差?测量误差有几种表达方式?它们通常应用在什么场合?测量误差是测得值减去被测值的真值。
测量误差有五种表达方式分别是:(1)绝对误差:当被测量大小相同时,常用绝对误差来评定准确度。
(2)实际相对误差:相对误差常用来表示和比较测量的准确度。
(3)引用误差:引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法。
(4)基本误差(5)附加误差:基本误差和附加误差常用于仪表和传感器中。
1-6 什么是随机误差?系统误差可以分为哪几类?系统误差有哪些检验方法?如何减小和消除系统误差?在同一测量条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时,按一定规律变化的误差称为系统误差。
系统误差可分为恒值(定值)系统误差和变值系统误差。
误差的绝对值和符号已确定的系统误差称为恒值(定值)系统误差;绝对值和符号变化的系统误差称为变值系统误差,变值系统误差又可分为线性系统误差、周期性系统误差和复杂规律系统误差等。
检验方法:实验对比法;残余误差观察法;准则检查法系统误差的消除:1. 从产生误差根源上消除系统误差;2.用修正方法消除系统误差的影响;3. 在测量系统中采用补偿措施;4.可用实时反馈修正的办法,来消除复杂的变化系统误差。
1-8什么是粗大误差?如何判断监测数据中存在的粗大误差?超出在规定条件下的预期的误差成为粗大误差,粗大误差又称为疏忽误差。
判断粗大误差的原则是看测量值是否满足正态分布,要对测量数据进行必要的检验。
通常用来判断粗大误差的准则有:3准则(莱以特准则);肖维勒准则;格拉布斯准则。
2-1什么叫传感器?它由哪几部分组成?他们的作用及相互关系如何?答:传感器是能感受(或响应)规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
通常传感器有敏感元件和转换元件组成。
其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部份;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部份。
1.用频域描述分析设备故障有何突出优点? 答:频域描述反映了信号的频率组成及其幅值。
2.信号调理阶段的放大滤波、调制。
解调的作用分别是什么?什么是采样定理?采样频率是不是越高越好?放大:提高传感器输出的电压、电流和电荷信号使其的幅值和功率可以进行后续的处理。
调制:将微弱的缓变信号加载到高频交流信号中去,然后利用交流放大器进行放大。
解调:从放大器的输出信号中提取放大的缓变信号。
滤波:使信号中特定的频率成分用过而极大地衰减其他频率成分。
3.在设备故障诊断时,为什么要对测试信号进行频域分析?频域分析法只要是对信号的频率结构进行分析,确定信号是由哪些成分所组成,以及这些频率成分幅值的大小。
通过对故障特征频率及故障特征频率幅值的分析,就可以准确地对设备的故障情况进行诊断。
4.什么是功率信号?什么是能量信号?什么是随机信号?什么是模拟信号?什么是数字信号?功率信号:若信号在区间(-∞,+∞)的能量是无限的。
即dt t x )(2⎰+∞∞-,但它在有限区间(t t,2t )的平均功率是有限的,即dt t x t t t t )(121212⎰-这种信号称功率信号。
能量信号:当满足时,认为信号的能量是有限的,称为能量有限信号,简称能量信号。
随机信号:是一种不能准确预测且未来瞬时值,也无法用数学关系式来描述的信号。
模拟信号:在所讨论的时间间隔内,对任意时间值,除第一类间断点外都可以给出确定的函数的信号。
数字信号:时间离散而幅值量化,称为数字信号(幅值和时间上都离散的信号)。
5. 试述信号的幅值谱与系统的幅频特性之间的区别。
信号的幅值谱表征信号的幅值随频率的分布情况,幅值特性指方法电路的电压放大倍数与频率的关系。
前者描述信号各频率分量得幅度后者是系统对输入各频率分量得幅度怎么样变化。
6. 周期信号的频谱图有何特点?其傅里叶级数三角函数展开式与复指数函数展开式的频谱有何特点?(1)1.离散性2.谐波性3.收敛性。
(2)周期信号的傅里叶级数三角函数展开式频率谱是位于频率右侧的离散谱,谱线间隔为整数个ω。
传感器简答题及答案传感器是一种能将物理量转换成电信号的装置。
在现代技术中,传感器作为一种重要的物联网设备,广泛应用于测量、监测、控制等领域。
下面是一些常见的传感器和相关问题的简答题及答案。
1. 什么是温度传感器?答:温度传感器是一种能够通过测量物体的温度将其转换成电信号的传感器。
常见的温度传感器有热电偶、热敏电阻、红外线传感器等。
2. 什么是光学传感器?答:光学传感器是一种基于光学原理来检测物体位置和运动的传感器。
它通常由光源、物体、光学系统和光电检测器组成。
光学传感器主要用于工业自动化、机器人视觉等领域。
3. 什么是压力传感器?答:压力传感器是一种能够将物体所受的压力或力转换成电信号的传感器。
它广泛应用于机械、仪器、汽车、航空等领域中的压力测量与控制。
4. 什么是气体传感器?答:气体传感器是一种能够检测空气中各种气体浓度的传感器。
它可以检测到可燃气体、有毒气体、温室气体等,主要用于民用和工业领域中气体泄漏的监测与预警。
5. 什么是湿度传感器?答:湿度传感器是一种能够检测空气中相对湿度的传感器。
它通常是由感湿元件、信号转换电路和显示或输出装置组成,主要用于气象观测、养殖、工业生产和环境监测等领域。
6. 什么是加速度传感器?答:加速度传感器是一种能够检测物体加速度的传感器。
它能够检测到物体在三个轴向上的加速度并将其转换成电压信号输出,主要用于运动测量、汽车安全、健康监测等领域。
7. 什么是声音传感器?答:声音传感器是一种能够检测周围声音信号并将其转换成电信号的设备。
它通常由声波传感器、前置放大电路、信号处理电路和输出接口等组成,主要用于声音检测、音频信号处理等领域。
8. 什么是电容传感器?答:电容传感器是一种基于电容原理来测量物体位置、距离和变形的传感器。
它通常由电极、介质和静电容量测量电路组成,在工业自动化、机器人视觉、汽车安全等领域有广泛应用。
9. 什么是霍尔传感器?答:霍尔传感器是一种能够检测磁场信号并将其转换成电信号的传感器。
1.简述压电式加速度传感器和压电式力传感器在基本结构上的不同点。
答:压电式加速度传感器有一惯性质量块,并通过弹簧压在压电元件上,感受了被测振动的质量块产生的惯性力,使得压电元件受力变形。
压电式力传感器,被测力通过传力元件实现测量,不需要惯性质量块。
2.涡流式位移传感器的涡流大小与哪些参数有关?答:(1)线圈激励电源的频率与幅值。
(2)线圈的几何参数,如匝数、半径等。
(3)金属导体的电阻率、磁导率、厚度等。
(4)线圈与金属导体的距离。
3.图示为电感式压力传感器原理图,图中p为被测压力试说明其工作原理。
答:(1)压力p作用时,膜片变形产生位移,且位移与压力成正比。
(2)膜片与铁芯的距离变化,导致线圈的电感发生变化,电感变化量与输入压力成正比。
4.简述金属热电阻的测温机理。
答:金属导体通过自由电子导电,而导电的实质是电子的定向运动过程。
当温度升高时,金属导体中的自由电子获得了更多的能量,因此使自由电子进行定向运动所需要的电能将增大,导电率减弱,电阻率增大。
反之当温度降低时,导电率增强,电阻率减小。
5.人工视觉系统图像输出装置大致分为哪两类?(1)一类是软拷贝。
(2)另一类是硬拷贝。
6.试回答与干扰有关的下列问题(1)什么是噪声?(2)形成干扰的条件是什么?答:(1)噪声定义为:在一有用频带内任何不希望的干扰或任何不希望的信号。
(2)形成干扰的三个条件为:干扰源、干扰的耦合通道、干扰的接收通道。
7.用框图表示传感器的组成原理,并简要说明各部分的作用。
答:框图如下所示:敏感元件感受被测物理量,且以确定关系输出另一个物理量;转换元件是将敏感元件输出的非电量转换为电路参数及电流或电压信号;基本转换电路将电信号转换为便于传输、处理的电量。
8.在光栅式位移传感器中,光路系统选择的依据是什么?有哪几种光路系统?答:光路系统应根据传感器中所采用的光栅的形式来选择。
光路系统有透射式光路和反射式光路。
9.说明人工视觉系统中图像处理部分的作用。
三、简答题(每题10分)301、试述传感器的定义、共性及组成。
301答:①传感器的定义:能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;②传感器的共性: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)转换为电量(电压、电流、电容、电阻等);③传感器的组成:传感器主要由敏感元件和转换元件组成。
302、什么是传感器动态特性和静态特性?简述在什么条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要。
302答:传感器的动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应(输出)特性,即其输出对随时间变化的输入量的响应特性。
传感器的静态特性是指它在稳态(静态或准静态)信号作用下的输入-输出关系。
静态特性所描述的传感器的输入、输出关系式中不含有时间变量。
当输入量为常量或变化极慢时只研究静态特性就能够满足通常的需要。
303、简述在什么条件下需要研究传感器的动态特性?实现不失真测量的条件是什么?303答:当输入量随时间变化时一般要研究传感器的动态特性。
实现不失真测量的条件是幅频特性: A(ω) = |H(jω) | =A(常数)(线性)相频特性:Φ(ω) = -ωto304、什么叫应变效应?利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。
304答:材料的电阻变化是由尺寸变化引起的,称为应变效应。
应变式传感器的基本工作原理:当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等作用下发生形变,变换成相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,将引起应变敏感元件的电阻值发生变化,通过转换电路变成电量输出。
输出的电量大小反映了被测物理量的大小。
305、试简要说明使电阻应变式传感器产生温度误差的原因,并说明有哪几种补偿方法。
305答:温度误差产生原因包括两方面:温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应变,试件材料与敏感栅材料的线膨胀系数不同,使应变片产生附加应变。
温度补偿方法基本上分为桥路补偿和应变片自补偿两大类。
三、简答题(每题 10 分)301、试述传感器的定义、共性及组成。
301 答:①传感器的定义:能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;②传感器的共性: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)转换为电量(电压、电流、电容、电阻等);③传感器的组成:传感器主要由敏感元件和转换元件组成。
302、什么是传感器动态特性和静态特性?简述在什么条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要。
302 答:传感器的动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应(输出)特性,即其输出对随时间变化的输入量的响应特性。
传感器的静态特性是指它在稳态(静态或准静态)信号作用下的输入-输出关系。
静态特性所描述的传感器的输入、输出关系式中不含有时间变量。
当输入量为常量或变化极慢时只研究静态特性就能够满足通常的需要。
303、简述在什么条件下需要研究传感器的动态特性?实现不失真测量的条件是什么?303 答:当输入量随时间变化时一般要研究传感器的动态特性。
实现不失真测量的条件是幅频特性:A(ω)= |H(jω)| =A(常数)相频特性:Φ(ω)=-ωt o(线性)304、什么叫应变效应?利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。
304 答:材料的电阻变化是由尺寸变化引起的,称为应变效应。
应变式传感器的基本工作原理:当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等作用下发生形变,变换成相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,将引起应变敏感元件的电阻值发生变化,通过转换电路变成电量输出。
输出的电量大小反映了被测物理量的大小。
305、试简要说明使电阻应变式传感器产生温度误差的原因,并说明有哪几种补偿方法。
305 答:温度误差产生原因包括两方面:温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应变,试件材料与敏感栅材料的线膨胀系数不同,使应变片产生附加应变。
温度补偿方法基本上分为桥路补偿和应变片自补偿两大类。
C传感器无失真检测的条件是什么答:传感器无失真检测条件是:幅频特性应当是常数(即水平直线);相频特性应该是线性关系。
传感器是由哪几部分组成各有何功能答:传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成。
敏感元件是直接感受被测物理量,并输出与被测量成确定关系的某一种量。
转换元件接收敏感元件的输出并把输入转换成电路的参量。
转换电路把转换元件输出电路参数转换成电量输出。
测定频响函数的方法是什么常用输入标准信号有哪几种(测定频响函数的方法有哪几种)答:确定频响函数的方法是以标准信号输入,测出其输山信号,从而求得需要的特性。
输入的标准信号有正弦信号、脉冲信号和阶跃信号。
磁电式传感器有何优点答:磁电式传感器直接从被测物体吸收机械能并转换成电信号输出,且输出功率大,性能稳定,它的工作不需要电源,调理电路简单,由于磁电式传感器通常具有较高的灵敏度,所以一般不需要高增益放大器。
超声波的波型有几种是根据什么来分类的答:超声波的波型有纵波、横波、表面波(亦称瑞利波)、兰姆波依据超声场中质点的振动与声能量传播方向之间的关系来分。
常用的超声波探伤方法有哪些各有什么特点答:常用的超声波探伤法有共振法、穿透法、脉冲反射法等。
共振法的特点是:(1)可精确的测厚,特别适宜测量薄板及薄壁管;(2)工件表面光洁度要求高,否则不能进行测量。
穿透法具有以下特点:(1)探测灵敏度较低,不易发现小缺陷;(2)根据能量的变化即可判断有无缺陷,但不能定位;(3)适宜探测超声波衰减大的材料;(4)可避免盲区,适宜探测薄板;(5)指示简单,便于自动探伤;(6)对两探头的相对距离和位置要求较高。
脉冲反射法的特点是:(1)探测灵敏度高;(2)能准确地确定缺陷的位置和深度;(3)可用不同波型探测,应用范围广。
D电桥是传感器的常用变换电路,请画直流电桥与交流电桥的电路图,并列出各自的平衡条件。
答:(1)直流电桥的平衡条件是:R1R3=R2R4(2)交流电桥的平衡条件是:Z1Z3=Z2Z4,Z i=z i e jφi;也可表达为z1e jφ1z3e jφ3=z2e jφ2z4e jφ4;即Z1Z3=Z2Z4,φ1+φ3=φ2+φ4电容传感器分为变间距型、变面积型和变介电常数型三种形式,比较这三种传感器侧位移时的量程、灵敏度和线性度。
第1章传感器与检测技术l.检测系统由哪几部分组成? 说明各部分的作用。
答:一个完整的检测系统或检测装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成,分别完成信息获取、转换、显示和处理等功能。
当然其中还包括电源和传输通道等不可缺少的部分。
下图给出了检测系统的组成框图。
检测系统的组成框图传感器是把被测量转换成电学量的装置,显然,传感器是检测系统与被测对象直接发生联系的部件,是检测系统最重要的环节,检测系统获取信息的质量往往是由传感器的性能确定的,因为检测系统的其它环节无法添加新的检测信息并且不易消除传感器所引入的误差。
测量电路的作用是将传感器的输出信号转换成易于测量的电压或电流信号。
通常传感器输出信号是微弱的,就需要由测量电路加以放大,以满足显示记录装置的要求。
根据需要测量电路还能进行阻抗匹配、微分、积分、线性化补偿等信号处理工作。
显示记录装置是检测人员和检测系统联系的主要环节,主要作用是使人们了解被测量的大小或变化的过程。
2.传感器的型号有几部分组成,各部分有何意义?依次为主称(传感器)被测量—转换原理—序号主称——传感器,代号C;被测量——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
见附录表2;转换原理——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。
见附录表3;序号——用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。
若产品性能参数不变,仅在局部有改动或变动时,其序号可在原序号后面顺序地加注大写字母A、B、C等,(其中I、Q不用)。
例:应变式位移传感器: C WY-YB-20;光纤压力传感器:C Y-GQ-2。
3.测量稳压电源输出电压随负载变化的情况时,应当采用何种测量方法? 如何进行? 答:测定稳压电源输出电压随负载电阻变化的情况时,最好采用微差式测量。
此时输出电压认可表示为U0,U0=U+△U,其中△U是负载电阻变化所引起的输出电压变化量,相对U 来讲为一小量。
如果采用偏差法测量,仪表必须有较大量程以满足U0的要求,因此对△U,这个小量造成的U0的变化就很难测准。
第一章1.传感器的基本概念是什么?一般情况下由哪几部分组成?答:(1)传感器是能够感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
(2)传感器通常由敏感元件、转换元件和测量电路组成,有的还需辅助电源。
2.传感器有几种分类形式,各种分类之间有什么不同?答:一般常用的分类方法有四种:①按测量原理分类;②按输入信号分类;③按结构型和物理型分类;④按使用材料分类。
第二章1.何谓传感器的静态特性,传感器的主要静态特性有哪些?答:(1)传感器的静态特性是指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。
(2)主要的性能指标主要有线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度、分辨率、漂移。
2.何谓传感器的动态特性,怎样衡量传感器的动态特性?答:(1)传感器的动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应(输出)特性,即输出对随时间变化的输入量的响应特性。
(2)传感器的动态特性可以从时域和频域两个方面分别采用瞬态响应法和频率响应法来衡量。
瞬态响应常采用阶跃信号作为输入,频率响应常采用正弦函数作为输入。
第三章1.试分析电位器式传感器的负载特性,什么是负载误差?如何减小负载误差?答:(1)电位器输出端有负载时,其特性称为负载特性。
负载电阻和电位器的比值为有限值,负载特性偏离理想空载特性的偏差称为电位器的负载误差。
对于线性电位器,负载误差即为其非线性误差。
(2)减小负载误差方法:①尽量减小负载系数,通常希望m<0.1,为此可采用高输入阻抗放大器;②将电位器工作区间限制在负载误差曲线范围内;③将电位器空载特性设计成某种上凸特性,负载特性必然下降。
第四章1.简述电阻应变式传感器的温度误差原因,如何补偿。
答:(1)原因:①温度变化引起敏感栅金属丝电阻变化;②试件材料与敏感栅材料的线膨胀系数不同,两者随温度变化产生的形变不等,使应变片产生附加应变。
(2)补偿方法:①电桥补偿法;②辅助测温元件微型计算机补偿法;③应变计自补偿2.什么是直流电桥?若按桥臂工作方式分类,可分为哪几种?各自的输出电压如何计算?答:(1)桥臂的供电电源是直流电的称为直流电桥。
三、简答题(每题10分)301、试述传感器的定义、共性及组成。
301答:①传感器的定义:能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;②传感器的共性: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)转换为电量(电压、电流、电容、电阻等);③传感器的组成:传感器主要由敏感元件和转换元件组成。
302、什么是传感器动态特性和静态特性简述在什么条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要。
302答:传感器的动态特性是指传感器对动态激励(输入)的响应(输出)特性,即其输出对随时间变化的输入量的响应特性。
传感器的静态特性是指它在稳态(静态或准静态)信号作用下的输入-输出关系。
静态特性所描述的传感器的输入、输出关系式中不含有时间变量。
当输入量为常量或变化极慢时只研究静态特性就能够满足通常的需要。
303、简述在什么条件下需要研究传感器的动态特性实现不失真测量的条件是什么303答:当输入量随时间变化时一般要研究传感器的动态特性。
实现不失真测量的条件是幅频特性: A(ω) = |H(jω) | =A(常数)相频特性:Φ(ω) = -ωt o (线性)304、什么叫应变效应利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。
304答:材料的电阻变化是由尺寸变化引起的,称为应变效应。
应变式传感器的基本工作原理:当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等作用下发生形变,变换成相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,将引起应变敏感元件的电阻值发生变化,通过转换电路变成电量输出。
输出的电量大小反映了被测物理量的大小。
305、试简要说明使电阻应变式传感器产生温度误差的原因,并说明有哪几种补偿方法。
305答:温度误差产生原因包括两方面:温度变化引起应变片敏感栅电阻变化而产生附加应变,试件材料与敏感栅材料的线膨胀系数不同,使应变片产生附加应变。
温度补偿方法基本上分为桥路补偿和应变片自补偿两大类。
1.什么是传感器?它由哪几部分组成?分别起到什么作用?答:传感器是一种以一定的精确度把被测量量转换为与之有确定对应关系的、便于应用的某种物理量的测量装置,能完成检测任务。
传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感原件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。
2.传感器的静态参数有哪些?各种参数代表什么意思?答:静态参数有:线性度(E f)、灵敏度(S)、分辨力(M)、精确度、重复性(Z)、迟滞(E t)等。
①线性度:就是用来表示实际特性曲线与拟合直线之间的一个性能指标,可采用实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差错误!未找到引用源。
与满度量程的输出错误!未找到引用源。
的百分比来表示,即错误!未找到引用源。
②灵敏度:指的是传感器在稳态工作情况下,传感器输出量的增量错误!未找到引用源。
与被测量的增量错误!未找到引用源。
的比值,即错误!未找到引用源。
③分辨力:指传感器在规定的测量范围内,检测被测量最小变化量的能力,因此有时又称为最小检测量。
错误!未找到引用源。
④精确度:表明传感器精确度高低的指标有三个,即精密度、正确度、精确度。
【1】精密度:表示的是对某一稳定的被测量在比较短的时间里连续重复测量多次后,所判定的测量结果的分散程度。
【2】正确度:指的是所测得值与真值的符合程度,或者表示所测值偏离真值的程度有多大。
【3】精确度:表示的是测量的综合优良程度,它应是精密度、正确度之和。
⑤重复性:指当传感器在相同工作条件下,输入量按同一方向全量程连续变动多次测量时,所得到的特性曲线不一致的程度。
它可以用各测量值的正、反行程标准偏差最大值的两三倍或者三倍与满度量程y FS的百分比来表示,即错误!未找到引用源。
⑥迟滞:指传感器在相同工作条件下,作全量程测量范围校准时,在同一次校准中对应同一输入量的正向(输入量增大)和反向(输入量减小)的行程中,输出与输入特性曲线不一致的程度。
1-2 什么是测量误差测量误差有几种表达方式它们通常应用在什么场合测量误差是测得值减去被测值的真值。
测量误差有五种表达方式分别是:(1)绝对误差:当被测量大小相同时,常用绝对误差来评定准确度。
(2)实际相对误差:相对误差常用来表示和比较测量的准确度。
(3)引用误差:引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法。
(4)基本误差(5)附加误差:基本误差和附加误差常用于仪表和传感器中。
1-6 什么是随机误差系统误差可以分为哪几类系统误差有哪些检验方法如何减小和消除系统误差在同一测量条件下,多次测量同一量值时,绝对值和符号保持不变,或在条件改变时,按一定规律变化的误差称为系统误差。
系统误差可分为恒值(定值)系统误差和变值系统误差。
误差的绝对值和符号已确定的系统误差称为恒值(定值)系统误差;绝对值和符号变化的系统误差称为变值系统误差,变值系统误差又可分为线性系统误差、周期性系统误差和复杂规律系统误差等。
检验方法:实验对比法;残余误差观察法;准则检查法系统误差的消除:1. 从产生误差根源上消除系统误差;2.用修正方法消除系统误差的影响;3. 在测量系统中采用补偿措施;v1.0 可编辑可修改4.可用实时反馈修正的办法,来消除复杂的变化系统误差。
1-8什么是粗大误差如何判断监测数据中存在的粗大误差超出在规定条件下的预期的误差成为粗大误差,粗大误差又称为疏忽误差。
判断粗大误差的原则是看测量值是否满足正态分布,要对测量数据进行必要的检验。
通常用来判断粗大误差的准则有:3准则(莱以特准则);肖维勒准则;格拉布斯准则。
2-1什么叫传感器它由哪几部分组成他们的作用及相互关系如何答:传感器是能感受(或响应)规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
通常传感器有敏感元件和转换元件组成。
其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部份;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部份。
传感器在生活中的应用简答题
1. 什么是传感器?
答:传感器是一种能感应到被测信息,并能把感应到的信息按照某种规定的规则进行转换出来,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的装置或系统。
2. 传感器在家庭生活中的应用有哪些?
答:在家庭生活中,传感器被广泛用于各种家电产品中。
例如,空调、冰箱和洗衣机等都会使用到温度传感器,用于监测当前的环境温度;共享单车、健身器材等设备则会使用到速度传感器,用于监测运动速度;除了这些,智能家居设备,如门窗磁、人体感应器、烟雾探测器等,也在大量使用传感器。
3. 传感器在医疗健康方面的应用有哪些?
答:在医疗健康领域,传感器的应用非常广泛。
比如,血糖仪、心电监护仪这些医疗器械会使用到生物传感器;体温计、血压计等会使用到温度和压力传感器;而手术机器人、康复设备等则可能同时使用多种传感器。
4. 在交通领域,传感器有哪些应用?
答:在交通领域,车辆控制系统、自动驾驶系统、交通信号控制系统等都会使用到各种传感器。
例如,汽车反光镜、雨刮器、防抖系统、倒车雷达等,都是传感器的应用之一。
5. 你认为传感器未来的发展趋势是什么?
答:随着科技的快速发展,传感器将会更加智能化、小型化、集成化。
同时,随着5G、物联网等新技术的推进,未来传感器的应用领域将会进一步拓宽,可能会出现更多创新的应用场景。
简答题第一章1 传感器的定义,组成和分类。
定义:人们通常将能把被测物理量或者化学量转换为与之有确定对应关系的电量输出的装置称为传感器组成:传感器由敏感元件、传感元件和其他辅助件组成,有时也将信号调节与转换电路、辅助电源作为传感器的组成部分。
分类:一、根据输入物理量可分为:位移传感器、压力传感器、速度传感器、温度传感器及气敏传感器等。
二、根据工作原理可分为:电阻式、电感式、电容式及电势式等。
三、根据输出信号的性质可分为:模拟式传感器和数字式传感器。
即模拟式传感器输出模拟信号,数字式传感器输出数字信号.四、根据能量转换原理可分为:有源传感器和无源传感器。
第二章1 爱因斯坦光电效应方程。
020A mv 21hv += 2 光电效应,外光电效应,内光电效应,光生伏特效应。
光电效应:当光照射物体时,物体受到一连串具有能量的光子的轰击,于是物体中的电子吸收了入射光子的能量,而发生相应的效应外光电效应:在光线作用下使电子逸出物体表面的现象内光电效应:在光线作用下能使物体的电阻率改变的现象光生伏特效应:在光线作用下能使物体产生一定方向电动势的现象3 光敏电路分析。
4 光电传感器报警原理,测转速计算。
5 光电池结构。
硅光电池是在一块N 型硅片上,用扩散的方法惨入一些P 型杂质形成PN 结制作而成。
硒光电池是在铝片上涂硒,再用溅射的工艺,在硒层上形成一层半透明的氧化镉。
在正反两面上低溶合金作为电极。
6 光电倍增管结构和工作原理,什么是倍增系数。
光电倍增管结构:由光阴极、次阴极(倍增极)以及阳极3部分组成。
工作原理:光电倍增管除光电阴极外,还有若干个倍增电极。
使用时在各个倍增电极上均加上电压。
阴极电位最低,从阴极开始,各个倍增电极的电位依次升高,阳极电位最高。
阳极电位最高。
同时这些倍增电极用次级发射材料制成,这种材料在具有一定能量的电子轰击下,能够产生更多的“次级电子”。
由于相邻两个倍增电极之间有电位差,因此存在加速电场,对电子加速。
第一章简答题第一节:机电一体化系统常用传感器知识点一:传感器的定义、组成和功能。
(第一节)1、简述传感器的定义。
2、传感器一般由哪几部分组成?试说明各部分的作用。
(1-1)3、画出传感器组成原理框图。
知识点二:传感器的分类。
(第一节及表1-1 )4、什么是物性型传感器?什么是结构型传感器?试举例说明。
5、按传感器输出信号的性质可将传感器分为哪几类?6、能量转换型传感器和能量控制型传感器有何不同?试举例说明。
第三节:传感器与检测系统基本特性的评价指标与选用原则7、什么是传感器的特性?如何分类。
8、什么是传感器的静态特性?试举出三个表征静态特性的指标。
(200625)9、传感器检测系统主要有哪些静态评价指标?(套110422)10、什么是传感器的动态特性?举例说明表征动特性的主要性能指标?11、选用传感器的主要性能要求有哪些?12、什么是传感器的测量范围、量程及过载能力?13、什么是传感器的灵敏度?如何表示?14 什么是传感器的线性度?如何计算(200825)?15、生么是传感器的重复性?如何衡量?16、一般情况下,如何表示传感器的稳定性?(200725 )17、选用传感器时要考虑哪些环境参数?(200525)第四节:传感器的标定与校准18、什么是传感器的标定?什么是传感器的校准?20、什么是传感器的静态标定?标定指标有哪些?21、什么是传感器的动态标定?标定指标有哪些?第五节:传感器与检测技术的发展方向22、简要说明传感器与检测技术的发展方向?(1325)23、现有数字电压表、放大器、信号发生器、功率放大器、振动台、标准传感器、被标定的传感器等。
请设计一个用比较法对被标定传感器进行动态标定的系统,并简要说明标定原理。
(200425)24、现有数字电压表(两个)、测力机、高精度稳压电源、精密电阻箱、数字电压表、应变式侧力传感器等。
请设计一个对传感器进行静态标定的系统,并简要说明标定原理。
第二章简答题1、选用位移传感器应注意哪些问题?答无论选用任何传感器,应注意的问题有其共同点。
1、Pt100和Cu50各代表什么传感器?分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用。
分别代表铂电阻热电式传感器(100Ω),铜电阻热电式传感器(50Ω). 热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用是消除在热电阻安装的地方与仪表相距远时,环境温度变化时其连接导线电阻也变化所造成的测量误差。
2、Pt100和Cu50各代表什么传感器?分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用。
答:铂电阻和铜电阻热电势传感器。
三线连接法的作用是使电桥不会产生温度误差;四线连接法使调零电位器的接触电阻和指示电表串联,接触电阻的不稳定不会破坏电桥的的平衡和正常的工作状态。
3、用镍铬-镍硅热电偶测量炉温,其仪表示值为600℃,而冷端温度t0为65℃,则实际温度为665℃,对不对?为什么?应如何计算?答:对。
查表知镍铬-镍硅热电偶K=1,T=Tz+KTn=600+1×65=6654、答:作用是将输出电压放大,并与输入电压或输入电流成正比。
电压放大器将压电式传感器的高输出阻抗经放大器变换为低阻抗输出,并将微弱的电压信号进行适当放大,但其所接配的压电式传感器的电压灵敏度将随电缆分布电容及传感器自身电容的变化而变化,而且电缆的的更换得引起重新标定的麻烦。
电荷放大器是一种具有深度电容负反馈的高增益运算放大器,其虽然允许使用很长的电缆,并且电容Ce变化不影响灵敏度,但它比电压放大器价格高,电路较复杂,调整也比较困难。
5、答:不正确。
传感器的响应带宽会限制系统的系统响应带宽。
6、温度对光电流影响不大,所以光电传感器在使用中不需要进行温度补偿,此观点正确否,为什么?答:不正确。
因为半导体材料容易受温度影响,而其直接影响光电流的值,所以还需要温度补偿装置。
7(4分)答:光导纤维工作的基础是光的全内反射,当射入的光线的入射角大于纤维包层间的临界角时,就会在光纤的接口上产生全内反射,并在光纤内部以后的角度反复逐次反射,直至传递光纤传感器利用光导纤维,按其工作原理来分有功能型(或称物性型、传感型)与非功能型(或称结构型、传光型)两大类。
1:简述金属电阻应变片的工作原理,主要测量电路种类及其应用情况应变式传感器是利用金属的电阻应变效应,将测量物体变形转换成电阻变化的传感器。
被广泛应用于工程测量和科学实验中。
一工作原理(一)金属的电阻应变效应当金属丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值将发生变化,这种现象称为金属的电阻应变效应。
如图2-1所示设有一根长度为l、截面积为S、电阻率为ρ的金属丝,在未受力时,原始电阻为(2-1)当金属电阻丝受到轴向拉力F作用时,将伸长Δl,横截面积相应减小ΔS,电阻率因晶格变化等因素的影响而改变Δρ,故引起电阻值变化ΔR。
对式(2-1)全微分,并用相对变化量来表示,则有:(2-2)式中的Δl/l为电阻丝的轴向应变,用ε表示,常用单位με(1με=1×10-6mm/mm)。
若径向应变为Δr/r,电阻丝的纵向伸长和横向收缩的关系用泊松比μ表示为,因为ΔS/S=2(Δr/r),则(2-2)式可以写成(2-3)式(2-3)为“应变效应”的表达式。
k0称金属电阻的灵敏系数,从式(2-3)可见,k0受两个因素影响,一个是(1+2μ),它是材料的几何尺寸变化引起的,另一个是Δρ/(ρε),是材料的电阻率ρ随应变引起的(称“压阻效应”)。
对于金属材料而言,以前者为主,则k0≈1+2μ,对半导体,k0值主要是由电阻率相对变化所决定。
实验也表明,在金属电阻丝拉伸比例极限内,电阻相对变化与轴向应变成正比。
通常金属丝的灵敏系数k0=2左右。
(二)应变片的基本结构及测量原理各种电阻应变片的结构大体相同,以图2-2所示丝绕式应变片为例,它以直径为0.025mm左右的合金电阻丝2绕成形如栅栏的敏感栅,敏感栅粘贴在绝缘的基底1上,电阻丝的两端焊接引出线4,敏感栅上面粘贴有保护用的覆盖层3。
l称为应变片的基长,b称为基宽,l×b称为应变片的使用面积。
应变片的规格以使用面积和电阻值表示,例如3×10mm2,120Ω。
用应变片测量受力应变时,将应变片粘贴于被测对象表面上。
在外力作用下,被测对象表面产生微小机械变形时,应变片敏感栅也随同变形,其电阻值发生相应变化。
通过转换电路转换为相应的电压或电流的变化,根据式(2-3),可以得到被测对象的应变值ε,而根据引力应变关系б=Eε(2-4)式中б——测试的应力;E——材料弹性模量。
可以测得应力值б。
通过弹性敏感元件,将位移、力、力矩、加速度、压力等物理量转换为应变,因此可以用应变片测量上述各量,从而做成各种应变式传感器。
应变片所以应用得比较广泛,是由于有如下优点:(1)测量应变的灵敏度和精确度高,性能稳定、可靠,可测1~2με,误差小于1%。
(2)应变片尺寸小、重量轻、结构简单、使用方便、响应速度快。
测量时对被测件的工作状态和应力分布影响较小。
既可用于静态测量,又可用于动态测量。
(3)测量范围大。
既可测量弹性变形,也可测量塑性变形。
变形范围可从1%~2%至20%。
(4)适应性强。
可在高温、超低温、高压、水下、强磁场以及核辐射等恶劣环境下使用。
(5)便于多点测量、远距离测量和遥测2:电感式传感器主要有哪几种类型及各类传感器的工作机理?电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。
振荡器产生一个交变磁场。
当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。
振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
电感式传感器的分类---自感型——变磁阻式传感器,互感型——差动变压器式传感器涡流式传感器——自感型和互感型都有高频反射式——自感型,低频透射式——互感型3:电容式传感器的转换电路有几种主要类型?这种传感器有何优、缺点,实际应用中采取哪些措施克服这些缺点?电容式传感器是将被测量的变化转换为电容量变化的一种装置,它本身就是一种可变电容器。
由于这种传感器具有结构简单,体积小,动态响应好,灵敏度高,分辨率高,能实现非接触测量等特点,因而被广泛应用于位移、加速度、振动、压力、压差、液位、等分含量等检测领域。
这里主要介绍电容式传感器的原理、结构类型、测量电路及其工程应用。
当被测量的变化使S、d或ε任意一个参数发生变化时,电容量也随之而变,从而完成了由被测量到电容量的转换。
根据当式中的三个参数中两个固定,一个可变,使得电容式传感器有三种基本类型:变极距型电容传感器、变面积型电容传感器和变介电常数型电容传感器。
电容式传感器的测量电路就是将电容式传感器看成一个电容并转换成电压或其他电量的电路。
因此,常用的测量电路主要有桥式电路、调频电路、脉冲宽度制电路、运算放大器电路、二极管双 T 形交流电桥和环行二极管充放电法等。
调频电路实际是把电容式传感器作为振荡器谐振回路的一部分,当输入量导致电容量发生变化时,振荡器的振荡频率就发生变化。
虽然可将频率作为测量系统的输出量,用以判断被测非电量的大小,但此时系统是非线性的,不易校正,因此必须加入鉴频器,将频率的变化转换为电压振幅的变化,经过放大就可以用仪器指示或记录仪记录下来。
调频电容传感器测量电路具有较高的灵敏度,可以测量高至 0.01 μm级位移变化量。
信号的输出频率易于用数字仪器测量,并与计算机通信,抗干扰能力强,可以发送、接收以达到遥测遥控的目的。
因此,在实际应用中,常采用差动式结构,既使灵敏度提高 1 倍,又使非线性误差大大降低,抗干扰能力增强。
电容式传感器具有如下特点。
(1) 结构简单,适应性强电容式传感器结构简单,易于制造,精度高;可以做得很小,以实现某些特殊的测量,电容式传感器一般用金属作电极,以无机材料作绝缘支承,因此可工作在高低温、强辐射及强磁场等恶劣的环境中,能承受很大的温度变化,承受高压力、高冲击、过载等;能测超高压和低压差。
(2) 动态响应好电容式传感器由于极板间的静电引力很小,需要的作用能量极小,可动部分可以做得小而薄,质量轻,因此固有频率高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下工作,特适合于动态测量;可以用较高频率供电,因此系统工作频率高。
它可用于测量高速变化的参数,如振动等。
(3) 分辨率高由于传感器的带电极板间的引力极小,需要输入能量低,所以特别适合于用来解决输入能量低的问题,如测量极小的压力、力和很小的加速度、位移等,可以做得很灵敏,分辨力非常高,能感受0.001μm ,甚至更小的位移。
(4) 温度稳定性好电容式传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料,又由于本身发热极小,因此影响稳定性也极微小。
(5) 可实现非接触测量、具有平均效应如回转轴的振动或偏心、小型滚珠轴承的径向间隙等,采用非接触测量时,电容式传感器具有平均效应,可以减小工件表面粗糙度等对测量的影响。
不足之处是输出阻抗高,负载能力差,电容传感器的电容量受其电极几何尺寸等限制,一般为几十皮法到几百皮法,使传感器输出阻抗很高,尤其当采用音频范围内的交流电源时,输出阻抗更高,因此传感器负载能力差,易受外界干扰影响而产生不稳定现象;寄生电容影响大,电容式传感器的初始电容量很小,而传感器的引线电缆电容、测量电路的杂散电容以及传感器极板与其周围导体构成的电容等“寄生电容”却较大,降低了传感器的灵敏度,破坏了稳定性,影响测量精度,因此对电缆的选择、安装、接法都要有要求。
电容式传感器可用来测量直线位移、角位移、振动振幅(测至 0.05μm的微小振幅),尤其适合测量高频振动振幅、精密轴系回转精度、加速度等机械量,还可用来测量压力、差压力、液位、料面、粮食中的水分含量、非金属材料的涂层、油膜厚度、测量电介质的湿度、密度、厚度等。
在自动检测和控制系统中也常常用来作为位置信号发生器。
4:分析磁电式速度计、压电式加速度计的工作原理,并画出其幅频特性曲线,写出其大致测量范围。
压电式加速度传感器是基于压电晶体的压电效应工作的。
某些晶体在一定方向上受力变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个表面上产生符号相反的电荷;当外力去除后,又重新恢复到不带电状态,这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
常用的压电晶体有石英、压电陶瓷等。
一般小阻尼(z<=0.1)的加速度计,上限频率若取为共振频率的 1/3,便可保证幅值误差低于1dB(即12%);若取为共振频率的1/5,则可保证幅值误差小于0.5dB(即6%),相移小于30。
但共振频率与加速度计的固定状况有关,加速度计出厂时给出的幅频曲线是在刚性连接的固定情况下得到的。
实际使用的固定方法往往难于达到刚性连接,因而共振频率和使用上限频率都会有所下降。
加速度计与试件的各种固定方法见图.5:光电式传感器常用光源有哪几种?常用接收器件有哪几种,各有何特点?答:红外光,红色激光,可见光。
6:多传感器信息融合技术的分类及其特点?举例说明?1、组合:由多个传感器组合成平行或互补方式来获得多组数据输出的一种处理方法,是一种最基本的方式,涉及的问题有输出方式的协调、综合以及传感器的选择。
在硬件这一级上应用。
2、综合:信息优化处理中的一种获得明确信息的有效方法。
例:在虚拟现实技术中,使用两个分开设置的摄像机同时拍摄到一个物体的不同侧面的两幅图像,综合这两幅图像可以复原出一个准确的有立体感的物体的图像。
3、融合:当将传感器数据组之间进行相关或将传感器数据与系统内部的知识模型进行相关,而产生信息的一个新的表达式。
4、相关:通过处理传感器信息获得某些结果,不仅需要单项信息处理,而且需要通过相关来进行处理,获悉传感器数据组之间的关系,从而得到正确信息,剔除无用和错误的信息。
相关处理的目的:对识别、预测、学习和记忆等过程的信息进行综合和优化。
7:何为总线技术?总线技术就是将各部件连接到计算机处理器的一个元件。
要连接的部件包括硬盘、内存、音响系统和视频系统等。
例如,要查看计算机在做什么,一般是使用阴极射线管(CRT)显示器或液晶(LCD)显示器。
您需要专用的硬件驱动屏幕,而一般是通过显卡来驱动。
显卡是一小块可以插入总线的印制电路板。
通过使用计算机的总线作为通信通路,显卡就可以与处理器进行通信。