传感器原理及应用 第10章+++综合练习题
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传感器的原理与应用考试题一、选择题1.以下哪项不是传感器的基本功能?– A. 检测环境参数– B. 转换物理量为电信号– C. 控制系统的执行器– D. 实时监测系统状态2.下列哪个是光学传感器的工作原理?– A. 压阻效应– B. 电磁感应– C. 超声波测距– D. 光电效应3.温度传感器常用的应用领域是?– A. 汽车制造– B. 食品加工– C. 医疗设备– D. 性能测试4.压力传感器的量程范围是指:– A. 传感器测量压力的最大值– B. 传感器测量压力的最小值– C. 传感器测量压力的稳定范围– D. 传感器输入电压的范围5.下列哪项是加速度传感器的常见输出信号?– A. 电压– B. 电流– C. 频率– D. 脉冲二、判断题1.传感器是将物理量转换为电信号的装置。
( )2.变送器是一种将高频信号转换为直流信号的装置。
( )3.渗透传感器是一种无线传感器。
( )4.压力传感器可以用于液位测量。
( )5.加速度传感器可以用于测量物体的倾斜角度。
( )三、简答题1.请简要介绍一下传感器的工作原理。
传感器的工作原理基于物理量与电信号之间的转换。
它通过测量环境中的物理量,并将其转换为相应的电信号。
传感器一般由敏感元件和信号处理电路组成。
敏感元件根据不同的物理量,采用不同的工作原理,如压阻效应、热电效应、电磁感应等。
信号处理电路将敏感元件输出的电信号进行放大、滤波、线性化等处理,最终得到精确的测量结果。
2.举例说明两种不同类型的传感器及其应用。
光学传感器:基于光电效应的原理工作,通过测量光线的变化来检测环境参数。
常见的应用包括自动灯光控制、红外线测距、光学编码器等。
温度传感器:基于热电效应或热敏电阻的原理工作,用于测量环境的温度。
在汽车制造中,温度传感器常用于发动机控制系统,监测发动机的温度变化,以避免过热或过冷。
此外,温度传感器还常用于食品加工、医疗设备等领域。
3.传感器在智能家居中的应用有哪些?传感器在智能家居中起到了重要的作用。
传感器原理及应用的练习题
题目一:传感器的基本原理
1.什么是传感器?有何作用?
2.传感器的基本构成部分有哪些?
3.请简要介绍传感器的工作原理。
题目二:常见传感器及其应用
1.温度传感器是如何工作的?它在哪些领域有应用?
2.光敏传感器有什么特点?它在哪些设备中常见?
3.声音传感器是如何工作的?举例说明其应用场景。
4.湿度传感器是如何工作的?请介绍其在农业领域中的应用。
5.移动传感器有哪些常见的工作原理?举例说明其应用。
题目三:传感器选择与应用实例
1.在测温场景下,选择温度传感器的要点有哪些?请列举应用实例。
2.在自动化生产中,选择光敏传感器的要点有哪些?请列举应用实例。
3.在物流行业中,选择车辆移动传感器的要点有哪些?请列举应用实例。
4.在环境监测领域中,选择湿度传感器的要点有哪些?请列举应用实例。
题目四:传感器的未来发展
1.请简述传感器技术未来的发展趋势。
2.你认为未来哪些领域会对传感器有更多需求?为什么?
结束语
以上是关于传感器原理及应用的练习题,通过回答这些问题,你可以更好地理
解传感器的基本原理、常见类型及其应用,在选择与应用传感器时有更明确的目标和要求。
同时,也可以对传感器技术的未来发展有一定的了解和思考。
希望这些练习题能够帮助你提高对传感器的理解和应用。
祝你学习愉快!。
第10章辐射与波式传感器一、单项选择题1、下列对红外传感器的描述错误的是()。
A. 红外辐射是一种人眼不可见的光线B. 红外线的波长范围大致在~1000μm之间C. 红外线是电磁波的一种形式,但不具备反射、折射特性D. 红外传感器是利用红外辐射实现相关物理量测量的一种传感器。
2、对于工业上用的红外线气体分析仪,下面说法中正确的是()A.参比气室内装被分析气体 B.参比气室中的气体不吸收红外线C.测量气室内装N2 D. 红外探测器工作在“大气窗口”之外3、红外辐射的物理本质是()A.核辐射 B.微波辐射 C.热辐射 D.无线电波4、对于工业上用的红外线气体分析仪,下面说法中错误的是()A.参比气室内可装N2 B.红外探测器工作在“大气窗口”之内C.测量气室内装被分析气体 D.参比气室中的气体要吸收红外线5、红外线是位于可见光中红色光以外的光线,故称红外线。
它的波长范围大致在 ( )到1000μm的频谱范围之内。
、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()。
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.微红外区射线区 D.极远红外区7、红外辐射在通过大气层时,有三个波段透过率高,它们是~μm、3~5μm和(),统称它们为“大气窗口”。
~14μm~15μm~18μm~μm8、红外探测器的性能参数是衡量其性能好坏的依据。
其中响应波长范围(或称光谱响应),是表示探测器的()相应率与入射的红外辐射波长之间的关系。
A.电流B.电压C.功率D.电阻9、光子传感器是利用某些半导体材料在入射光的照下,产生()。
使材料的电学性质发生变化。
通过测量电学性质的变化,可以知道红外辐射的强弱。
光子效应所制成的红外探测器。
A.光子效应B.霍尔效应C.热电效应D.压电效应10、当红外辐射照射在某些半导体材料表面上时,半导体材料中有些电子和空穴可以从原来不导电的束缚状态变为能导电的自由状态,使半导体的导电率增加,这种现象叫()。
《传感器原理及工程应用》完整版习题答案第1章传感与检测技术的理论基础(P26)1—1:测量的定义?答:测量是以确定被测量的值或获取测量结果为目的的一系列操作。
所以,测量也就是将被测量与同种性质的标准量进行比较,确定被测量对标准量的倍数。
1 —2 :什么是测量值的绝对误差、相对误差、引用误差?答:绝对误差是测量结果与真值之差,即:绝对误差=测量值一真值相对误差是绝对误差与被测量真值之比,常用绝对误差与测量值之比,以百分数表示,即:相对误差=绝对误差/测量值X100%引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即:引用误差=绝对误差/量程100%示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。
解: 已知:真值L = 140kPa测量值x= 142kPa测量上限=150kPa测量下限=—50kPa绝对误差△ = x-L=142-140=2(kPa)实际相对误差=—=2「43%L 140标称相对误差—— 1.41% x 142引用误差2 =测量上限—测量下限'150 —1 —10 对某节流元件(孔板)开孔直径d20的尺寸进行了15次测量,测量数据如下(单位: mm):120.42120.43 120.40 120.42 120.43 120.39 120.30 120.40120.43120.41 120.43 120.42 120.39 120.39 120.40用测量范围为—50〜150kPa的压力传感器测量140kPa的压力时,传感器测得试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差,并写出其测量结果。
解:序 号测量值 d 2o (mm)残余误差V i (d 20i d 2o )(mm)残余误差V (d 20i d 20 (i7))(mm)1 120.42 0.016 0.009 2 120.43 0.026 0.0193 120.40 —0.004 —0.0114 120.42 0.016 0.0095 120.43 0.0260.0196 120.39 —0.014—0.0217 120.30 —0.1048 120.40 —0.004—0.0119 120.43 0.026 0.01910 120.41 0.006 —0.00111 120.43 0.026 0.019 12 120.42 0.016 0.00913 120.39 —0.014—0.021 14 120.39 —0.014 —0.021 15120.40—0.004—0.011d20120.404mm1 i 10.0327mmJ i 7 0.0161mmd 20(i 7) 120.411mmd201(15 1d20 114 1G d 200.0788( mm) G d 200.0382(mm)当= 时,若取置信概率 = ,查表可得格拉布斯系数 = 。
传感器技术习题解答第一章传感器的一般特性1-1:答: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;其主要指标有线性度、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。
1-2:答:(1)动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性;(2)描述动态特性的指标:对一阶传感器:时间常数对二阶传感器:固有频率、阻尼比。
1-3:答:传感器的精度等级是允许的最大绝对误差相对于其测量范围的百分数,即A=ΔA/Y FS*100%1-4;答:(1):传感器标定曲线与拟合直线的最大偏差与满量程输出值的百分比叫传感器的线性度;(2)拟合直线的常用求法有:端基法和最小二5乘法。
1-5:答:由一阶传感器频率传递函数w(jw)=K/(1+jωη),确定输出信号失真、测量结果在所要求精度的工作段,即由B/A=K/(1+(ωη)2)1/2,从而确定ω,进而求出f=ω/(2π).1-6:答:若某传感器的位移特性曲线方程为y1=a0+a1x+a2x2+a3x3+…….让另一传感器感受相反方向的位移,其特性曲线方程为y2=a0-a1x+a2x2-a3x3+……,则Δy=y1-y2=2(a1x+a3x3+ a5x5……),这种方法称为差动测量法。
其特点输出信号中没有偶次项,从而使线性范围增大,减小了非线性误差,灵敏度也提高了一倍,也消除了零点误差。
1-7:解:Y FS=200-0=200由A=ΔA/Y FS*100%有A=4/200*100%=2%。
精度特级为2.5级。
1-8:解:根据精度定义表达式:A=ΔA/Ay FS*100%,由题意可知:A=1.5%,Y FS=100所以ΔA=A Y FS=1.5因为 1.4<1.5所以合格。
1-9:解:Δhmax=103-98=5Y FS=250-0=250故δH=Δhmax/Y FS*100%=2%故此在该点的迟滞是2%。
1-10:解:因为传感器响应幅值差值在10%以内,且Wη≤0.5,W≤0.5/η,而w=2πf,所以 f=0.5/2πη≈8Hz即传感器输入信号的工作频率范围为0∽8Hz1-11解:(1)切线法如图所示,在x=0处所做的切线为拟合直线,其方程为:Y =a0+KX,当x=0时,Y=1,故a0=1,又因为dY/dx=1/(2(1+x)1/2)|x=0=1/2=K故拟合直线为:Y=1+x/2最大偏差ΔYmax在x=0.5处,故ΔYmax=1+0.5/2-(1+0.5)1/2=5/4-(3/2)1/2=0.025Y FS=(1+0.5/2)-1=0.25故线性度δL=ΔYmax/ Y FS*100%=0.025/0.25*100%=0.10*100%=10%(2)端基法:设Y的始点与终点的连线方程为Y=a0+KX因为x=0时,Y=1,x=0.5时,Y=1.225,所以a0=1,k=0.225/0.5=0.45而由 d(y-Y)/dx=d((1+x)1/2-(1+0.45x))/dx=-0.45+1/(2(1+x)1/2)=0有-0.9(1+x)1/2+1=0(1/0.9)2=1+xx=0.234ΔYmax=[(1+x)1/2-(1+0.45x)]|x=0.234=1.11-1.1053=0.0047Y FS=1+0.45*0.5-1=0.225δL端基=ΔYmax/ Y FS*100%=0.0047/0.225*100%=2.09%(3)最小二*法由公式()()xykninkniaxxyxxyxxxyxyxaiiiiiiiiiii*4695.00034.14695.005.1506.100365.1055.0*625.2751.1*65.1*691.60034.105.168.36265.255.0*625.255.0*691.65.1*751.1)**)22222((+==--=--==--=--=-∑∑-∑=-∑-∑=∑∑∑∑∑∑由d(y-Y)/dx=d((1+x)1/2-(1.0034+0.4695*x))/dx=-0.4695+1/(2(1+x)1/2)=0有x=1/(0.939)2-1=0.134ΔYmax=[(1+x)1/2-(1.0034+0.4695x)]|x=0.234=1.065-1.066=-0.001Y FS =1.0034+0.4695x-1.0034=0.235 δL 二*法=ΔYmax/ Y FS *100%=0.001/0.235*100%=0.0042*100%=0.42%1-12:解:此为一阶传感器,其微分方程为a 1dy/dx+a 0y=b 0x 所以 时间常数η=a 1/a 0=10sK=b 0/a 0=5*10-6V/Pa1- 13:解:由幅频特性有:()=+=⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-ωωξωωω04021/2221K A ()()3125.1arctan 36.016.0*7.0*2arctan 012arctan 947.07056.01*42120222264.010006007.010006001-=--=-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==+=+⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-ωωωωξωϕ1- 14:解:由题意知:()()()max minmax3%H j H j H j ωωω-<因为最小频率为W=0,由图1-14知,此时输出的幅频值为│H (jw )│/K=1,即│H (jw )│=K()maxmax 013%0.9719.3620.97KK kHz H j ωωω∴-<<<⎛<= ⎝1- 15解:由传感器灵敏度的定义有: K =m mv mmv x y μμ/51050==∆∆ 若采用两个相同的传感器组成差动测量系统时,输出仅含奇次项,且灵敏度提高了2倍,为20mv/μm.第二章 应变式传感器2-1:答:(1)金属材料在受到外力作用时,产生机械变形,导致其阻值发生变化的现象叫金属材料的应变效应。
思考与作业绪论.列出几项你身边传感测试技术的应用例子。
解:光电鼠标,电子台称,超声波测距,超声波探伤等。
第1章传感器的基本概念1. 什么叫做传感器的定义?最广义地来说,传感器是一种能把物理量、化学量以及生物量转变成便于利用的电信号的器件。
2.画出传感器系统的组成框图,说明各环节的作用。
答:1).敏感元件:直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。
2).转换元件:以敏感元件的输出为输入,把输入转换成电路参数。
3).转换电路:上述电路参数接入转换电路,便可转换成电量输出。
3.传感器有哪几种分类?按被测量分类——物理量传感器——化学量传感器——生物量传感器按测量原理分类阻容力敏光电声波按输出型式分类数字传感器模拟传感器按电源型式分类无源传感器有源传感器4. 传感器的静态特性是什么?静态特性表示传感器在被测量各个值处于稳定状态时的输入输出关系。
也即当输入量为常量,或变化极慢时,这一关系就称为静态特性。
5. 传感器的动态特性是什么?动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性,反映输出值真实再现变化着的输入量的能力。
6. 为什么要把传感器的特性分为静态特性和动态特性?传感器所测量的非电量一般有两种形式:一种是稳定的,即不随时间变化或变化极其缓慢,称为静态信号;另一种是随时间变化而变化,称为动态信号。
由于输入量的状态不同,传感器所呈现出来的输入—输出特性也不同,因此存在所谓的静态特性和动态特性。
第2章电阻式传感器1. 如何用电阻应变计构成应变式传感器?电阻应变计把机械应变信号转换成ΔR/R后,由于应变量及其应变电阻变化一般都很微小,既难以直接精确测量,又不便直接处理。
因此,必须采用转换电路或仪器,把应变计的ΔR/R变化转换成电压或电流变化(通常采用电桥电路实现这种转换。
根据电源的不同,电桥分直流电桥和交流电桥)。
2. 金属电阻应变片测量外力的原理是什么?金属电阻应变片的工作原理是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。
可编辑修改精选全文完整版《传感器原理》练习题及答案解析1.测得某检测装置的一组输入输出数据如下表,试用最小二乘法拟合直线,求其线性度和灵敏度。
带入数据得:68.0=k 25.0=bbkx y +=)(b kx y i i i +-=∆22)(i i i i i i x x n y x y x n k ∑-∑∑∑-∑=222)()(i i i i i i i x x n y x x y x b ∑-∑∑∑-∑∑=∴25.068.0+=x y %7535.0%100max ±=±=⨯∆±=FS L y L γ238.01=∆35.02-=∆16.03-=∆11.04-=∆126.05-=∆194.06-=∆拟合直线灵敏度 0.68,线性度 ±7%2.被测电压的实际值为10V ,现有150V,0.5级和15V, 2.5级两只电压表,选择哪一只表误差较小? 150V 表的最大误差为:15V 表的最大误差为:故选择15V表误差较小3.用MF-30型普通万用表的DC.5V挡及25V挡分别测量高内阻等效电路(25kΩ与5V电压源串联)的输出电压。
已知DC.V.挡的电压灵敏度20kΩ /V,精度为2.5级,试计算:a)由于仪表本身精度造成的相对误差;b)由于仪表内阻对被测电路的影响引起的相对误差;c)综合最大相对误差;d)分析误差因素的影响。
①仪表本身精度造成的相对误差:5V档:25V档:②由于仪表内阻对被测电路的影响引起的相对误差:5V档:25V档:③综合最大相对误差:5V档:25V档:④仪表的精度和仪器的内阻都会在测量时产生系统误差。
4.设5次测量某物体的长度,其测量的结果分别为:9.8 10.0 10.1 9.9 10.2厘米,若忽略粗大误差和系统误差,试求在99.73%的置信概率下(±3δ),对被测物体的最小估计区间。
105)2.109.91.100.108.9(11=++++==∑=n i i x n xx x v i -=1 分别为-0.2 0 0.1 -0.1 0.2 051=∑=i i υ 16.011ˆ12=-=∑=n i iv n σ48.0ˆ3=σ没有坏值072.05ˆˆˆ===σσσn x x =10±3x σˆ=10±0.216 ( cm )5.今有一种电涡流式位移传感器。
传感器原理及应用习题答案习题仁习题2.. 习题3.. 习题4.. 习题5.. 习题6.. 习题7.. 习题8.. 习题9.. 习题10 习题行习题12 习题13・・2 ,4 ,8 10 12 14 17 20 232526习题11-1什么叫传感器?它由哪几部分组成?并说出各部分的作用及其柑互间的关系。
答:传感器理能感受规定的被测录并按照一定的规律将其犠城可用输出倍号的器件或装氨通常传感器由敏感元件和转换元件组成。
敏感元件是fg传感器中能直接感受或响应被测量的部分,转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测畳转换成适于传输或测量的电倍号部分。
由于传感器的输岀倍号一般都很微弱,因此需要有倍号调节与转换电路对其逬行放大、运算调制等。
随着半导体器件与集成技术在传感器中的应用,传感器的倍号调节与转换电路可能安装在传感器的壳体里或与敏感元<牛一e集成在同一芯片上。
此^卜,倍号调节转换电路以及传感器工作必须有辅助的电源,因此倍号调节转换电路以及所需的电源都应作为传感器组成的一部分。
1-2简述传感器的作用和地位及其传感器技术的发展方向。
答:传感器位于倍想采集系统之首,厲于感知、获取及检测倍息的窗口•并提供给系统赖以逬行处理和决策所必须的原始倍息。
没有传感技术,整个倍息技术的发展就成了一句空话。
科学技术越发达.自动化程度越高,倍息控制技术对传感器的依赖性就越大。
发展方向:开发新林料,采用微细加工技术,多功能集成传感器的研究,智能传感器研究,航天传感器的研究*仿生传感S的研究等。
1-3传感器的静态特性指什么?衡量它的性能指标主要有哪些?答:传感器的静态特性是^s被测畳的值处于稳定状态时Bg输出F入关系。
与时间无关•主要性瞬标有:线性度、灵敏康、迟滞和"性等。
1-4传感器的动态特性指什么?常用的分析方法有哪几种?答:传感器的动态特性是指其输出与随时间变化的输入畳之间的响应特性。
常用的分析方法有时域分析和频域分析.时域分析采用阶跃倍号做输入•频域分析采用正弦倍号做输入。
《传感器原理与应用》综合练习一、填空题1.热电偶中热电势的大小仅与金属的性质、接触点温度有关,而与热电极尺寸、形状及温度分布无关。
2.按热电偶本身结构划分,有普通热电偶、铠装热电偶、微型热电偶。
3.热电偶冷端电桥补偿电路中,当冷端温度变化时,由不平衡电桥提供一个电位差随冷端温度变化的附加电势,使热电偶回路的输出不随冷端温度的变化而改变,达到自动补偿的目的。
4.硒光电池的光谱峰值与人类相近,它的入射光波长与人类正常视觉的也相近,因而应用较广。
5.硅光电池的光电特性中,光照度与其短路电流呈线性关系。
6.压电式传感器的工作原理是基于某些介质材料的压电效应。
7.压电陶瓷是人工制造的多晶体,是由无数细微的电畴组成。
电畴具有自己极化方向。
经过极化过的压电陶瓷才具有压电效应。
8.压电陶瓷的压电常数比石英晶体大得多。
但石英晶体具有很多优点,尤其是其它压电材料无法比的。
9.压电式传感器具有体积小、结构简单等优点,但不能测量频率小的被测量。
特别不能测量静态量。
10.霍尔效应是导体中的载流子在磁场中受洛伦茨力作用发生位移的结果。
11.霍尔元件是N型半导体制成扁平长方体,扁平边缘的两对侧面各引出一对电极。
一对叫激励电极用于引入激励电流;另一对叫霍尔电极,用于引出霍尔电势。
12.减小霍尔元件温度误差的措施有:(1)利用输入回路的串联电阻减小由输入电阻随温度变化;引起的误差。
(2)激励电极采用恒流源,减小由于灵敏度随温度变化引起的误差。
13.霍尔式传感器基本上包括两部分:一部分是弹性元件,将感受的非电量转换成磁物理量的变化;另一部分是霍尔元件和测量电路。
14.磁电式传感器是利用霍尔效应原理将磁参量转换成感应电动势信号输出。
15.变磁通磁电式传感器,通常将齿轮的齿(槽)作为磁路的一部分。
当齿轮转动时,引起磁路中,线圈感应电动势输出。
16.热敏电阻正是利用半导体的数目随着温度变化而变化的特性制成的热敏感元件。
17.热敏电阻与金属热电阻的差别在于,它是利用半导体的电阻随温度变化阻值变化的特点制成的一种热敏元件。
10-1 (1)传感器静态特性指标主要有(线性度)(灵敏度)(迟滞)等.而其动态特性指标主要有(频域分析)(时域分析)两部分.
(2) 传感器的精度A含义是(测量范围内允许的最大绝对误差与满量程输出的比值),根据精度等级概念,若测得某传感器A=0.48%,则该传感器应定为( 0.5)-级精度.
(3) 传感器线度 A含义是(校准曲线与拟合直线间的最大偏差与满量程输出的百分比)拟合刻度直线方法有(切线法、端基法、最小二乘法三种。
(5) 传感器的最小检测量是指(传感器确切反映被测量的最低级限制值)而言,最小检测量愈小则表示传感器(检测微量的能力)愈高.
10-2 (1) 金属应变片工作原理是(应变效应)半导体应变片工作原理是(压阻效应)(3) 应变式传感器产生温度误差的原因为(应变片的电阻丝有一定的温度系数)和(电阻丝材料与测试材料的线膨胀系数不同)通常采用的温度补偿方法有(单丝自补偿)(双丝组合式自补偿)(电路补偿)
(4)应变片灵敏度系数K的测试条件是(试件受一维应力作用,应变片的轴向与主应力方向一致).测得的K值大小比应变丝的应变灵敏度系数(小)其原因是(除胶层传递变形失真外,横向效应也是不可忽视的因素)
(5) 为减小温度误差,压阻器件一般采用(恒流)源供电.而器件本身受温度影响要产生(零点温度)漂移和(灵敏度)漂移.要采用温度补偿措施,方法有(零点温度补偿)(灵敏度温度补偿)等.
(2) 平等板式电容传感器,变面积型可用于检测(位移),变间距型可用于检测(微小位移)而变介质型可用于检测(液面高度片状材料的厚度)等参数.
E的形式时(E为电源电压,C1和C2为差动(3) 当差动式电容测量电路输出电压为U=C1-C2
C1+C2
电容),则其具有的特点是具有温度补偿功能、灵敏度高、非线性误差小。
(5) 电容式差压变送器的敏感电容结构是(感压膜片),其主要特点是------------------ ------------------10-4 (1) 差动电感及差动变压器的位移—电压特性均为关于原点对称线性输出-特性,因而测位移存在移动方向判断问题,解决此问题的方法是采用相敏检波电路.
(2) 提高差动变压器输出信号电压的措施有: -等。
(3) 差动变压器零点残余电压产生的原因是:(基波分量高次谐波电磁安扰)等,消除和减小的方法有(从设计和工艺上保证结构对称性:选用合适的测量线路:采用补偿线路)等. (4) 电涡流检测线圈结构特点是采用(扁平圆形)线圈,当被测(导体)材料靠近它时,利用线圈(位移)变化-进行测量.
(5) 电涡流传感器应用方式可分为两大类:即按(激励频率)不同可分为(高频反射)(低频透射),它主要用于检测(位移振幅厚度转速)等参数.
10-5 (1) 压电元件的原理是(压电)效应,它的主要特点是------------------ ------------------ ------------------.目前常使用的压电材料有石英、钛酸钡、锆钛酸铅等.
(2) 压电式传感器对测量(静态)信号无响应,其被测信号频带上限取决于(输入阻抗)频带下限取决于(绝缘电阻)。
(3) 压电元件测量电路采用前置放大器的目的是:把压电式传感器的高输出阻抗变成低输出阻抗:二是放大压电式传感器输出的弱信号)目前经常应用的前置放大器有(电荷放大器和电压放大器)两种.
(4) 若单片压电片等效电容为C,输出电荷为q,输出电压为U.则将相同两片串接后其总参数C′为c/2,q′为q,U′为2U;若改为两片并接后,其总参数C′为2C,q′为2q,U′为U. (5) 石英压电元件的纵向压电效应是X方向的作用力,在垂直于x轴的电极面上产生电荷;而横向压电效应是y方向的作用力在垂直于x轴的电极面上产生电荷.
10-6 (1) 编码器按组成原理可分为电容式)电触式(感应式)(光电式)等。
编码器按用途不同可分(码盘和码尺)--,分别用于检测(角度和长度)参数。
(2)光栅传感器是根据(莫尔条纹)原理制成的。
是由(照明系统光栅副光电接受元件)
-组成的,主要用于(速度加速度质量)检测等参数。
(3)莫尔条纹的宽度B H由(光栅常数和光栅夹角)决定。
一般调节莫尔条纹宽度主要采用的方法是(改变光栅夹角)。
(4)振弦式传感器采用------------------系统,其输出为(频率)信号。
主要用于检测--------------------
---------------- ------------------等参数。
(5)振弦传感器的固有频率f0与弦线的(张力有效长度)等参数有关。
为改善其输出f-T 特性的非线性,可采用------------------ ------------------等方法。
10-7 (1)热电偶的工作原理是(热电)效应,热电势包括(接触电势和温差电势)两种,能产生热电势的必要条件是(热电偶采用两种不同材料热电极:且热电偶两端温度不同)(2)热电偶补偿导线的作用是(保持热电偶的冷锻温度恒定),对选择补偿导线的要求是(新移的冷端温度恒定或配用仪表本身具有冷锻温度自动补偿装置)。
(3)热电阻测温的原理是__,一般目前常用的热电阻有(铂和铜)等。
(5)热敏电阻用于测温元件时,其工作电流要求为__,应该工作在伏——安曲线的__区域,原因是____。
10-8(1)霍尔元件由于采用了半导体材料,元件才有实用价值,它是一个四端元件,一般可用于检测磁场;电流或电压;功率等参数。
(2)霍尔元件的不等位误差是指____而言。
其产生的原因为__、__等,减小不等位电势的方法有(机械修磨和化学腐蚀)等。
(3)光电效应分为三类即(外光电)效应,相应的器件有(光电管);(光电导)效应,相应的器件(光敏电阻);(光生伏特)效应,相应的器件有(光电池)。
(4)光电池的原理是利用光生伏特效应。
从光照特性可以看出其开路电压与照度为非线性关系,而短路电流与照度成线性效应,所以光电池作为检测元件时应取短路电流的输出形式。
(5)湿敏元件工作电源要求采用(交流)信号源,其原因 241页。
此外其测量电路还要采取(线性处理和温度补偿)等措施。
10-9(1)光纤传光的原理是利用光在纤芯与包层之间界面的全反射来传光的。
光纤由纤芯和包层组成,其传光的必要条件是入射光线的入射角的正弦值必须小于光纤的数值孔径,即sin θi<NA。
霍尔不等位电势的原因;由于制作霍尔元件时不能保证将霍尔电极焊在同一等位面上,
常采用机械修磨、化学腐蚀、补偿网络来减小不等位电势。