自动检测技术及其应用知识点概览
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《自动检测技术及应用》教案第一章:自动检测技术概述1.1 自动检测技术的定义与发展1.2 自动检测技术在工程应用中的重要性1.3 自动检测技术的分类与特点1.4 自动检测技术的基本组成部分第二章:模拟检测技术2.1 模拟检测的基本原理2.2 传感器的基本特性与选择2.3 信号处理电路的设计与分析2.4 模拟检测系统的应用实例第三章:数字检测技术3.1 数字检测的基本原理3.2 数字信号处理技术3.3 数字检测系统的组成与设计3.4 数字检测技术的应用实例第四章:智能检测技术4.1 智能检测技术的基本原理4.2 算法在检测技术中的应用4.3 智能检测系统的组成与设计4.4 智能检测技术的应用实例第五章:自动检测技术在工程应用中的案例分析5.1 自动化生产线的检测与控制5.2 汽车尾气排放检测技术5.3 生物医学信号检测技术5.4 电力系统状态检测技术第六章:传感器技术6.1 传感器的分类与基本原理6.2 常用传感器的特性与应用6.3 传感器信号的处理与分析6.4 传感器技术的最新发展趋势第七章:信号处理与分析7.1 信号处理的基本概念与方法7.2 数字信号处理技术7.3 信号分析与识别技术7.4 信号处理与分析在自动检测中的应用第八章:数据采集与通信技术8.1 数据采集系统的设计与实现8.2 模拟/数字转换技术8.3 通信协议与接口技术8.4 数据采集与通信技术在自动检测中的应用第九章:自动检测系统的可靠性分析9.1 系统可靠性的基本概念9.2 系统可靠性的数学模型9.3 提高自动检测系统可靠性的方法9.4 系统故障诊断与容错技术第十章:自动检测技术在典型行业中的应用10.1 自动化制造业中的应用10.2 电力系统中的应用10.3 交通运输行业中的应用10.4 环境监测与保护领域中的应用第十一章:现代检测技术11.1 光纤传感技术11.2 激光检测技术11.3 超声波检测技术11.4 红外检测技术第十二章:非线性检测技术12.1 非线性系统的特点12.2 非线性检测方法12.3 非线性检测技术的应用12.4 非线性检测技术的发展趋势第十三章:故障诊断与预测技术13.1 故障诊断的基本原理13.2 故障诊断方法13.3 故障预测技术13.4 故障诊断与预测技术的应用第十四章:自动检测技术在科研中的应用14.1 自动检测技术在物理科研中的应用14.2 自动检测技术在生物科研中的应用14.3 自动检测技术在化学科研中的应用14.4 自动检测技术在其他领域科研中的应用第十五章:自动检测技术的未来发展趋势15.1 微纳检测技术15.2 生物传感器技术15.3 网络化与智能化检测技术15.4 检测技术在可持续发展中的应用重点和难点解析重点:1. 自动检测技术的定义与发展2. 模拟检测技术、数字检测技术和智能检测技术的原理与特点3. 传感器的基本特性与选择、信号处理电路的设计与分析4. 数字信号处理技术、算法在检测技术中的应用5. 自动检测技术在工程应用中的案例分析,如自动化生产线、汽车尾气排放检测等难点:1. 模拟检测技术、数字检测技术和智能检测技术之间的区别与联系2. 传感器特性的详细分析及其在实际应用中的选择3. 信号处理电路的复杂设计与分析4. 数字信号处理技术、算法在检测技术中的应用细节5. 自动检测技术在工程应用中的案例分析,尤其是涉及多学科交叉的部分本文教案旨在帮助学生全面了解自动检测技术的基本概念、原理及其在各个领域的应用,为学生进一步研究和发展自动检测技术提供基础。
自动检测技术及应用自动检测技术是一种基于先进的电子、计算机和通信技术的创新领域。
随着科技的进步和人们对效率和准确性的要求不断提高,自动检测技术在多个领域得到了广泛应用。
本文将介绍自动检测技术的背景和重要性,并概述接下来章节的结构。
自动检测技术基于一系列的基本原理和工作方式,其中包括传感器、数据处理和决策系统。
传感器传感器是自动检测技术的核心组成部分。
它们可以采集和测量环境中的各种物理量和信号,如温度、压力、湿度、光强度等。
传感器将这些信号转换为电信号,并传输给数据处理系统进行进一步分析。
数据处理数据处理是自动检测技术中不可或缺的步骤。
将传感器收集到的原始数据进行处理,包括滤波、去噪、校准和标定等。
数据处理的目的是提取有用的信息,并对数据进行合理的解释和分析。
决策系统决策系统是自动检测技术中的最终环节。
它根据传感器采集到的数据和经过处理后的信息,进行决策和判断。
决策系统可以根据设定的规则或算法,自动触发相应的动作或反馈。
以上是自动检测技术的基本原理和工作方式,传感器、数据处理和决策系统共同构成了自动检测技术的核心部分。
通过这些技术,我们可以实现对环境、物体或过程中的各种参数和状态进行实时监测和检测,为科学研究和工程应用提供了可靠的手段。
自动检测技术在各个领域都有广泛的应用。
以下是一些典型的应用领域:工业生产自动检测技术在工业生产中扮演着重要角色。
它可以用于质量控制、产品检测和故障诊断。
通过自动检测技术,可以实现对产品质量的实时监测,提高生产效率和产品质量。
例如,在汽车制造业中,自动检测技术可用于检测零部件的尺寸、外观和功能,确保产品符合标准要求。
医疗诊断自动检测技术在医疗诊断中有广泛的应用。
它可以用于实验室检测、影像诊断和生理监测等方面。
通过自动检测技术,医生可以获得更准确、快速的诊断结果,并及时采取相应的治疗措施。
例如,在临床化验中,自动检测技术可以对患者的血液、尿液和体液样本进行快速而准确的分析,帮助医生做出正确的诊断。
自动检测技术及应用教案章节:第一章至第五章第一章:自动检测技术概述1.1 检测技术的定义与发展1.2 自动检测技术的特点与应用范围1.3 自动检测技术的基本原理与方法1.4 本章小结第二章:传感器技术2.1 传感器的定义与分类2.2 常用传感器的工作原理与应用2.3 传感器选型与安装2.4 本章小结第三章:信号处理与分析3.1 信号处理与分析的基本概念3.2 常用信号处理与分析方法3.3 信号处理与分析在自动检测中的应用3.4 本章小结第四章:自动检测系统的设计与实现4.1 自动检测系统的设计流程4.2 自动检测系统的硬件设计与选型4.3 自动检测系统的软件设计与实现4.4 本章小结第五章:自动检测技术在工程应用中的案例分析5.1 自动检测技术在工业生产中的应用5.2 自动检测技术在交通运输中的应用5.3 自动检测技术在医疗卫生中的应用5.4 本章小结第六章:数字信号处理6.1 数字信号处理的基本概念6.2 离散时间信号与系统6.3 数字滤波器的设计与实现6.4 数字信号处理在自动检测中的应用6.5 本章小结第七章:现代检测技术7.1 现代检测技术概述7.2 检测技术7.3 光纤检测技术7.4 无线检测技术7.5 本章小结第八章:自动检测系统的性能评价8.1 自动检测系统性能评价指标8.2 系统误差的分析与补偿8.3 检测系统的可靠性与稳定性8.4 本章小结第九章:自动检测技术在自动化生产中的应用9.1 自动化生产概述9.2 自动检测技术在自动化生产线中的应用9.3 自动化生产过程中的质量控制9.4 本章小结第十章:自动检测技术在过程控制中的应用10.1 过程控制概述10.2 自动检测技术在过程控制中的应用10.3 过程控制系统的设计与实现10.4 本章小结第十一章:自动检测技术在电力系统中的应用11.1 电力系统概述11.2 自动检测技术在电力系统中的应用11.3 电力系统中的故障检测与保护11.4 本章小结第十二章:自动检测技术在环境监测中的应用12.1 环境监测概述12.2 自动检测技术在环境监测中的应用12.3 环境污染物的检测与分析12.4 本章小结第十三章:自动检测技术在生物医学领域的应用13.1 生物医学概述13.2 自动检测技术在生物医学领域的应用13.3 生物医学信号的检测与处理13.4 本章小结第十四章:自动检测技术在通信系统中的应用14.1 通信系统概述14.2 自动检测技术在通信系统中的应用14.3 信号调制与解调的检测技术14.4 本章小结第十五章:自动检测技术的未来发展15.1 自动检测技术的发展趋势15.2 新型传感器的研究与应用15.3 检测技术在物联网中的应用15.4 本章小结重点和难点解析本文主要介绍了自动检测技术及应用,包括概述、传感器技术、信号处理与分析、自动检测系统的设计与实现、工程应用案例分析、数字信号处理、现代检测技术、自动检测系统的性能评价、在自动化生产中的应用、在过程控制中的应用、在电力系统中的应用、在环境监测中的应用、在生物医学领域的应用、在通信系统中的应用以及未来的发展趋势。
《自动检测技术及应用》教案第一章:自动检测技术概述1.1 检测技术的定义与发展1.2 自动检测技术的基本原理1.3 自动检测技术的作用与意义1.4 本章小结第二章:传感器与检测仪表2.1 传感器的概念与分类2.2 传感器的性能指标与选择2.3 常见传感器的工作原理与应用2.4 检测仪表的基本组成与功能2.5 本章小结第三章:模拟信号处理技术3.1 模拟信号处理的基本方法3.2 信号滤波器的设计与实现3.3 信号采样与量化3.4 信号处理电路的设计与应用3.5 本章小结第四章:数字信号处理技术4.1 数字信号处理的基本原理4.2 数字滤波器的设计与实现4.3 快速傅里叶变换(FFT)4.4 数字信号处理的应用案例4.5 本章小结第五章:自动检测系统的设计与实现5.1 自动检测系统的设计流程5.2 系统硬件的设计与选型5.3 系统软件的设计与实现5.4 自动检测系统的性能评估与优化5.5 本章小结第六章:工业自动化中的自动检测技术6.1 工业自动化系统简介6.2 温度检测技术与应用6.3 压力检测技术与应用6.4 流量检测技术与应用6.5 位置检测技术与应用6.6 本章小结第七章:生物医学中的自动检测技术7.1 生物医学检测的意义与挑战7.2 生物组织检测技术与应用7.3 生物分子检测技术与应用7.4 细胞检测技术与应用7.5 生理参数检测技术与应用7.6 本章小结第八章:交通运输中的自动检测技术8.1 交通运输系统与自动检测技术8.2 车辆检测技术与应用8.3 交通流量检测技术与应用8.4 轨道检测技术与应用8.5 桥梁与结构检测技术与应用8.6 本章小结第九章:环境监测中的自动检测技术9.1 环境监测的重要性9.2 空气质量检测技术与应用9.3 水质量检测技术与应用9.4 土壤质量检测技术与应用9.5 噪声检测技术与应用9.6 本章小结第十章:自动检测技术的未来发展趋势10.1 新型传感器的研究与应用10.2 与机器学习在自动检测领域的应用10.3 物联网技术与自动检测系统的融合10.4 量子检测技术的发展前景10.5 本章小结第十一章:自动检测技术在制造过程中的应用11.1 制造过程自动化概述11.2 在线检测与监控技术11.3 机器视觉检测技术11.4 声音与振动分析检测技术11.5 生产过程质量控制与优化11.6 本章小结第十二章:自动检测技术在能源领域的应用12.1 能源监测与管理的重要性12.2 电力系统检测技术12.3 石油与天然气检测技术12.4 renewable energy检测技术12.5 能源消耗优化与故障诊断12.6 本章小结第十三章:自动检测技术在安全监控中的应用13.1 安全监控系统的重要性13.2 视频监控技术13.3 生物特征识别检测技术13.4 火灾报警检测技术13.5 自然灾害预警与监测技术13.6 本章小结第十四章:自动检测技术在信息技术领域的应用14.1 信息技术与自动检测技术的关系14.2 网络流量监测技术14.3 数据存储与完整性检测技术14.4 软件质量检测技术14.5 信息技术设备性能检测技术14.6 本章小结第十五章:自动检测技术的综合应用与案例分析15.1 自动检测技术的集成与应用15.2 智能家居中的自动检测技术15.3 无人驾驶车辆的自动检测技术15.4 智能物流系统中的自动检测技术15.5 自动检测技术在医疗设备中的应用15.6 本章小结重点和难点解析重点:1. 自动检测技术的定义与发展2. 传感器与检测仪表的种类、性能指标与选择3. 模拟信号处理和数字信号处理的基本方法4. 自动检测系统的设计与实现流程5. 自动检测技术在工业自动化、生物医学、交通运输、环境监测等领域的应用案例6. 新型传感器、、物联网和量子检测技术的发展趋势难点:1. 传感器的内部工作机制和复杂信号的处理方法2. 数字信号处理中的快速傅里叶变换(FFT)算法3. 自动检测系统硬件设计和软件编程4. 不同领域特定检测技术的原理与应用5. 自动检测技术的集成和优化方法通过学习本教案,学生将能够全面了解自动检测技术的基本原理、应用领域和发展趋势,并为实际工程应用打下坚实的基础。
《自动检测技术及应用》教案一、课程简介1. 课程名称:自动检测技术及应用2. 课程性质:专业核心课3. 先修课程:电路分析、模拟电子技术、数字电子技术4. 教学目标:使学生了解自动检测技术的基本原理、方法和应用,培养学生的实际操作能力和创新能力。
二、教学内容1. 自动检测技术的基本概念及原理1.1 自动检测技术的定义1.2 自动检测技术的作用1.3 自动检测技术的分类2. 传感器的基本原理与应用2.1 传感器的定义及分类2.2 常用传感器的原理与应用2.3 传感器选型及安装调试3. 信号处理与分析3.1 信号的分类与描述3.2 信号处理与分析方法3.3 信号处理与分析在自动检测中的应用4. 自动检测系统的设计与实现4.1 自动检测系统的设计流程4.2 自动检测系统的硬件选型与配置4.3 自动检测系统的软件设计与开发5. 自动检测技术的应用案例分析5.1 工业生产过程中的自动检测5.2 生物医学领域的自动检测5.3 环境监测与保护的自动检测三、教学方法与手段1. 教学方法:采用讲授、实验、案例分析相结合的教学方法。
2. 教学手段:多媒体课件、实验设备、网络资源等。
四、教学评价1. 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况、实验报告等,占总评的40%。
2. 考试成绩:包括期末考试和课程设计,占总评的60%。
五、教学计划1. 课时安排:共计48课时,其中理论教学32课时,实验教学16课时。
2. 教学进度安排:第一周:自动检测技术的基本概念及原理第二周:传感器的基本原理与应用第三周:信号处理与分析第四周:自动检测系统的设计与实现第五周:自动检测技术的应用案例分析六、教学资源1. 教材:《自动检测技术及应用》,作者:,出版社:机械工业出版社,出版日期:2024年。
2. 实验设备:传感器实验箱、信号发生器、示波器、数据采集器等。
3. 网络资源:相关学术论文、技术博客、行业动态等。
七、教学活动1. 课堂讲授:通过PPT等多媒体课件,生动形象地展示自动检测技术的基本概念、原理和应用。
自动检测技术及应用复习思考题参考答案第1章 检测技术的基本知识1.测量的定义及其内容是什么?答:测量是借用专用的技术和设备,通过实验和计算等方法取得被测对象的某个量的大小和符号。
测量的内容包括两个因素,一个是比值大小及符号,另一个是说明比值所采用的单位。
2.常用测量方法有几种?它们各自的定义是什么?答:(1)零位法:指被测量与已知标准量进行比较,使这两种量对仪器的作用抵消为零,从而可以肯定被测量就等于已知标准量。
(2)偏差法:指测量仪表用指针相对于表盘上分度线的位移来直接表示被测量的大小。
(3)微差法:是零位法和偏差法的组合。
先将被测量与一个已知标准量进行比较,使该标准量尽量接近被测量,而不足部分即被测量与该标准量之差,再用偏差法测量。
3.仪表精度有几个指标?它们各自的定义是什么?答:(1)精密度:指测量仪表指示值不一致的程度;(2)准确度:指测量仪表指示值有规律地偏离真值的程度;(3)精确度等级:仪表在规定工作条件下,其最大绝对允许误差值对仪表测量范围的百分比绝对值。
4.有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精确度为0.5级,求:1)该表可能出现的最大绝对误差;2)当示指分别为20℃、100℃时的示指相对误差。
答:1)根据仪表的精度等级公式:将测量范围为0~200℃,精确度为0.5级代入上式,可得可能出现的最大绝对误差Δmax =±1℃。
2)当示指为20℃时的示指相对误差为:%5%100201%1001=⨯︒︒=⨯A ∆=CC x x γ 3)当示指为100℃时的示指相对误差为: %1%1001001%1002=⨯︒︒=⨯A ∆=C C x x γ 5.欲测240V 左右的电压,要求测量示指相对误差的绝对值不大于0.6%。
问:,其精确度应选择哪一级?若选用量程为300V 和500V 的电压表,其精确度应分别选哪一级?答:由题意知,测240V 左右的电压,测量示指相对误差的绝对值应不大于Δ=240V ×0.6%=1.44V 。
检测技术知识点总结
一、填空、选择
1、 检测包括定性检查和定量测量两个方面。
2、 检测系统的原理:被检测量----》传感器------》信号处理电路----》输出执行
3、 测量的表现方式有数字、图像、指针标记三个方式
4、 测量方法有零位法、偏差法和微差法
5、 真值包括理论真值(三角形内角和180度)、约定真值(π 3.14)和相对真值(℃ 273K)
6、 误差的表达方式有绝对误差、相对误差和引用误差
7、 误差分类为系统误差(装置误差)、随机误差(偶然误差;多次测量,剔除错误数据)
和粗大误差(过失误差;改正方法:当发现粗大误差时,应予以剔除)
8、传感器是一种把非电输入信号转换成电信号输出的设备或装置。
9、传感器的组成有敏感元件、转换元件和转换电路
10、弹性敏感元件的基本特性有:刚度(k=dF/dX刚度越大越不易变形)、灵敏度(刚性的
倒数)、弹性滞后、弹性后效
P25 ★2)电阻式传感器:(电阻应变片式传感器、电位器式传感器、
测温热电阻式传感器;热敏电阻式、湿敏电阻式、气敏电阻式传感器)
Def:将被测电量(如温度、湿度、位移、应变等)的变化转换成导电材料的电阻变化的装
置,称为电阻式传感器
11、电阻应变片式传感器(电阻应变片、测量电路)的结构:引出线、覆盖层、基片、敏
感栅和粘结剂
电阻应变片式传感器:电阻应变片是一种将被测量件上的应变变化转换成电阻变化的传感元
件;测量电路进一步将该电阻阻值的变化再转换成电流或电压的变化,以便显示或记录被测
的非电量的大小。
12.电阻应变片的工作原理:电阻应变效应
电阻应变效应:导电材料的电阻和它的电阻率、几何尺寸(长度与截面积)有关,在外力作
用下发生机械变形,引起该导电材料的电阻值发生变化
13.电位器式传感器:一种将机械位移(线位移或角位移)转换为与其成一定函数关系的电
阻或电压的机电传感元器件
14.电位器由电阻(电阻元件通常有绕线电阻、薄膜电阻、导电塑料等)和电刷等元器件组
成
15.电位器优点:结构简单、输出信号大、性能稳定并容易实现任意函数
缺点:要求输入能量大,电刷与电阻元件之间容易磨损
16.热电阻材料 由电阻体(温度测量敏感元件——感温元件)、引出线、绝缘套管和接线盒
等部件组成,电阻体是热电阻的主要部件
热敏电阻式传感器
17.热敏电阻是利用电阻值随温度变化的特点制成的一种热敏元件
18、温度系数可分为负温度系数热敏电阻为NTC(电阻的变化趋势与温度的变化趋势相反)
和正温度系数热敏电阻PTC(电阻的变化趋势与温度的变化趋势相同)。
19.热敏电阻优点:尺寸小、响应速度快、灵敏度高
20.差动电感传感器的优点(1)差动式比单线圈式的电感传感器的灵敏度提高一倍;(2)差
动式的线性度明显的得到改善(3)由外界的影响,差动式也基本上可以相互抵消,衔铁承
受的电磁吸力也较小,从而可减小测量误差。
21.热电阻效应:物质的电阻率随温度变化而变化的物理现象
22.湿敏电阻:阻值随环境相对湿度的变化而变化的敏感元件。
主要由感湿层(湿敏层)、电极和具有一定机械强度的绝缘基片组成
23.气敏电阻式传感器将某种气体的成分、浓度等参数转换成电阻变换量,再转换为电流、
电压的信号
主要用于○1工业上天然气、煤气、石油化工等部门的易燃、易爆、有毒、有害气体的监测、
预报和自动控制 ○2在防止公害方面用于监测污染气体○3在家用方面用于煤气、火灾的报警
气敏元件工作时需要本身的温度比环境温度高很多。气敏元件在结构上要有加热器,通常用
电阻丝加热。
气敏电阻式传感器的应用○1还原性气体传感器○2二氧化钛气敏传感器○3气体报警器
P50 3)电感式传感器及应用(自感系数,互感系数)
利用电磁感应原理,将被测非电量的变化转换成线圈的电感(或互感)的变化
24.电感式传感器优点:结构简单、工作可靠、测量精度高、分辨率高、输出功率大
缺点:灵敏度、线性度和测量范围相互制约;传感器频率响应较慢,不宜于
快速动态测量;对传感器线圈供电电源的频率和振幅稳定度均要求较高
结论○1差动式比单线圈式的电感传感器的灵敏度提高一倍○2差动式的线性度得到改善○3由
外界的影响,差动式也基本上可以相互抵消,衔铁承受的电磁吸力也较小,从而可减小测量
误差
P70 4)电容式传感器
25.类型:○1变面积(A)式电容传感器○2变极距(d)式电容传感器○3变介电常数(ε)式电
容传感器
P83 ★5)热电偶传感器及其应用
26.Def:热电偶传感器是一种能将温度信号转换成电动势的装置
27. 热电效应:将两种不同材料的导体串接成一个闭合的回路,如
果两接合点的温度不同(T≠T0),则在两者间将产生电动势,而在回
路中就会有一定大小的电流,这种现象称为热电效应或塞贝克效应
28.结论:○1如果构成热电偶的两个热电极材料相同,即nA=nB,σA=σB,虽然两端温度
不同(T≠T0),但总输出的电动势为零。因此必须有两种不同材料才能构成热电偶。
○2如果热电偶两结点温度相同,即T=T0 ,则尽管导体A,B的材料不同,回路电动势亦为
零。
○3热电偶的热电动势的大小只与材料和结点温度有关,与热电偶的尺寸和形状无关。实践证
明,在热电偶回路中其主要作用的是两个结点的接触电动势。
29.热电偶定律(中间导体定律、中间温度定律、参考电极定律)
中间导体定律:在热电偶回路中接入第三种导体,只要第三种导体两端的温度相等,就对热
电偶回路总的热电动势无影响。同理,热电偶回路中插入多种导体后,只要保证插入的每种
导体的两端温度相同,就对热电偶的热电动势无影响。
中间温度定律:
实际测温时,由于热电偶的长度有限,自由端温度将直接受到被测介质温度和周围环境
的影响 ,采用补偿导线,可将热电偶的自由端延伸到远离高温区的地方,从而使自由端的温
00,,,TTETTETTEnABnABAB
度相对稳定
注意:1)两根补偿导线与热电偶两个热电极的接点必须具有相同的温度
2)补偿导线只能与相应型号的热电偶配用
参考电极定律:由A、B两种热电极配对后的热电动势:
在实际应用中,由于纯铂丝的物理化学性能稳定、熔点高、易提纯,所以目前常用纯铂丝作
为标准电极 (C极)
30.热电偶的结构:热电极、绝缘套管(陶瓷、石英)、保护套管、接线盒
31.热电偶的冷端补偿一般有哪些方法?
答:1)冷端恒温法2)冷端温度校正法3)电桥补偿法4)采用PN结温度传感器作冷端补
偿
32.霍尔传感器检测微位移,大电流,微弱磁场等方面。
33.霍尔效应:金属或半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场中(磁场方向垂直于薄片)中,
当有电流I流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势UH。
34.压电效应:
某些电介质在沿一定方向上受到力的作用而变形时,内部会产生极化,同时在其表面
有电荷产生,当外力去掉后,表面电荷消失,这种现象称为压电正向效应。
反之,在电介质的极化方向施加交变电场,它会产生机械变形。当去掉外加电场,电
介质变形随之消失。这种现象称为压电逆向效应(电致伸缩效应)。
35.超声探测中的耦合剂的作用是:传递超声波。
二、名词解释
1、转换电路:把转换元件输出的电量转换成易处理的电压量电流量。
2、阈值:零位附近的分辨率
3、过载能力:允许超过的最大范围
4、漂移:输出与输入无关
5、线性度:输入---》输出
6.P83 “热电偶”:由两种不同材料的导体组成的回路称为热电偶
7“热电极”:组成热电偶的导体称为热电极
8.热电势:热电偶所产生电势称为热电势
9.热电偶所产生的热电动势包括○1两种导体的接触电动势( 电动势)和○2单个导体的
温差电动势(汤姆逊电动势)
10接触电动势(数值取决于两种导体的性质和接触点的温度,而与导体的形状及尺寸无关):
由于两种不同导体的自由电子密度不同,在接触处会发生自由电子的扩散,形成电动势。
11.单个同一导体的温差电动势:温差电动势是同一导体中,由于温度不同而产生的一种电
动势。
三、简答题
1、电阻应变片的工作原理
在外力作用下发生机械变形,引起该导电材料的电阻值发生变化,此现象称为电阻应
变效应。
2、全桥工作原理
3、电容式传感器一般有哪几种类型?各有何特点?
000,,,ttEttEttEBCACAB
变极矩式----微位移 变面积----大位移 变介质式----厚度、液位等
4热电偶的冷端补偿一般有哪些方法?
答:1)冷端恒温法2)冷端温度校正法3)电桥补偿法4)采用PN结温度传感器作冷端补
偿
5. 超声探测中的耦合剂的作用是:传递超声波。
四、计算题
1、某台测温仪表的测温范围是200~700℃,而该仪表的最大绝对误差为+4℃,试确定该仪
表的允许误差与精度等级。
2、两个电压表,一只是0.5级0—300V,另一只是1.0级0—100V,若要测量80V的电压,
试问选用哪一个电压表好?
3、压力精度为0.5级,量程为0—1.5MPa,测量结果显示为0.7MPa。
问1、最大满度相对误差为多少?
2、最大绝对误差为多少?
3、可能产生的最大示值相对误差是多少?