传感器原理复习提纲
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传感器原理及应用复习资料第一章传感器概述1.什么是传感器?传感器由哪几个部分组成?试述它们的作用和相互关系。
(1)传感器定义:广义的定义:一种能把特定的信息(物理、化学、生物)按一定的规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。
广义传感器一般由信号检出器件和信号处理器件两部分组成;狭义的定义:能把外界非电信号转换成电信号输出的器件。
我国国家标准对传感器的定义是:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件和装置。
以上定义表明传感器有这样三层含义:它是由敏感元件和转换元件构成的一种检测装置;能按一定规律将被测量转换成电信号输出;传感器的输出与输入之间存在确定的关系。
(2)组成部分:传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
(3)他们的作用和相互关系: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;转换元件把敏感元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.传感器的总体发展趋势是什么?现代传感器有哪些特征,现在的传感器多以什么物理量输出?(1)发展趋势:①发展、利用新效应;②开发新材料;③提高传感器性能和检测范围;④微型化与微功耗;⑤集成化与多功能化;⑥传感器的智能化;⑦传感器的数字化和网络化。
(2)特征:由传统的分立式朝着集成化。
数字化、多动能化、微型化、智能化、网络化和光机电一体化的方向发展,具有高精度、高性能、高灵敏度、高可靠性、高稳定性、长寿命、高信噪比、宽量程和无维护等特点。
(3)输出:电量输出。
3.压力、加速度、转速等常见物理量可用什么传感器测量?各有什么特点?4(1)按传感器检测的量分类,有物理量、化学量,生物量;(2)按传感器的输出信号性质分裂,有模拟和数字;(3)按传感器的结构分类,有结构性、物性型、复合型;(4)按传感器功能分类,单功能,多功能,智能;(5)按传感器转换原理分类,有机电、光电、热电、磁电、电化学;(6)按传感器能源分类,有有源和无源;根据我国的传感器分类体系表,主要分为物理量传感器、化学量传感器、生物量传感器三大类。
复习提纲第1章 传感器概述1 构成信息技术的三大支柱是什么?它们各自起到什么作用2 什么是传感器?(传感器定义,包括广义和狭义)3 传感器由哪几个部分组成?分别起到什么作用?4 了解传感器的分类方法。
按检测的量分类有哪三大类?5 了解传感器的图形符号,其中符号代表什么含义。
第2章 传感器特性1 什么是传感器的静态特性?静态特性参数有哪些?(线性度、迟滞、重复性、灵敏度、分辨率、稳定性),各种参数代表什么意义,描述了传感器的哪些特征?特别要注意区分灵敏度和分辨力。
2 什么是传感器的动态特性?动态误差的理解。
3 传递函数的定义是什么?一阶系统和二阶系统的传递函数的表达式。
第3章 应变式传感器1 什么是应变效应?金属电阻丝应变片的灵敏度系数的表达式为: 0//12R Rk ρρμεε∆∆==++,其主要由材料的几何尺寸决定的。
2 什么是压阻效应?半导体应变片的灵敏度系数的表达式为: 0012100(12)k E k E μππμ=++≈>>+,50,因此,:,主要是由电阻率的变化所决定的。
3 电阻应变片测量电路,直流电桥电压灵敏度的定义:()021=/1u U n K E R R n =⋅∆+及其讨论(P28), 4 比较电阻应变片组成的单桥、半桥、全桥电路,讨论各电路输出电压灵敏度、非线性误差补偿及温度补偿。
掌握半桥电路和全桥电路的应变片的布置方式。
5 典型的例子:有一吊车的拉力传感器如图所示,电阻应变片R 1、R 2、R 3、R 4粘贴在等截面轴上,已知R 1~R 4标称阻值为120Ω,桥路电压2V ,物重M 引起R 1、R 2变化增量为1.2Ω。
请连接出应变片电桥电路,计算出测得的输出电压和电桥的输出灵敏度,说明R 3、R 4可以起到什么作用?6 应变式传感器的应用(主要用于测力、压力和加速度的测量)。
第4章 电容式传感器1 电容传感器的工作原理及其结构类型?2 变极距型电容传感器的工作原理及其灵敏度定义(000/1C C k δδ∆==∆)及其讨论(P46),非线性误差的表达式。
传感器原理与应用复习资料(推荐五篇)第一篇:传感器原理与应用复习资料光栅传感器中莫尔条纹的一个重要特性是具有位移放大作用。
如果两个光栅距相等,即W=0.02mm,其夹角θ=0.1°,则莫尔条纹的宽度B=11.46㎜莫尔条纹的放大倍数K= 573.2。
光栅传感器结构为:光源→标尺光栅→指示光栅→光电元件在平行极板电容传感器的输入被测量与输出电容值之间的关系中,①(①变面积型,②变极距型,③变介电常数型)是线性的关系。
传感器是能感受规定的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,传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的信号调节转换电路组成。
电阻应变片式传感器按制造材料可分为①金属材料和②半导体体材料。
它们在受到外力作用时电阻发生变化,其中①的电阻变化主要是由电阻应变效应形成的光电传感器的工作原理是基于物质的光电效应,目前所利用的光电效应大致有三大类:第一类是利用在光线作用下材料中电子溢出表面的现象,即外光电效应,光电管以及光电倍增管传感器属于这一类;第二类是利用在光线作用下材料电阻率发生改变的现象,即内光电效应。
光敏电阻传感器属于这一类。
第三类是利用在光线作用下光势垒现象,即光生伏特效应,光敏二极管及光敏三极管_ 传感器属于这一类。
传感器由敏感元件、传感元件、测量转换电路三部分组成。
依据传感器的工作原理,传感器分敏感元件,转换元件,测量电路三个部分组成。
光电式传感器是将光信号转换为电信号的光敏元件,其中内光电效应可以分为光电导效应、光生伏特效应光电倍增管是利用二次电子释放效应,将光电流在管内部进行放大。
它由光电阴极、若干倍增极和阳极三部分组成。
编码器用来测量角位移。
在数控机床直线进给运动控制中,通过测量角位移间接测量出直线位移,表达式为 x=t/360︒× θ。
绝对式编码器输出二进制编码,增量式编码器输出脉冲。
增量式编码器输出信号要进行辨向、零标志和倍频等处理。
淮阴师范学院传感器原理及其应用复习提纲传感器原理及其应用复习提纲第1章传感器的一般特性1、什么是传感器?传感器由哪几个部分组成?2、传感器的静态特性与动态特性指标有哪些?试解释各性能指标的含义。
3、传感器的标定是通过实验建立传感器起输入量与输出量之间的关系,并确定不同使用条件下的误差关系。
传感器的标定有哪几种?对传感器进行标定有何重要意义?4、一阶传感器的时间常数τ与响应速度关系;二阶传感器的固有频率ω0与工作频带关系。
5、什么是传感器?由几部分组成?试画出传感器组成方块图。
作业第1、3、4、8第2章电阻应变式传感器1、电阻应变效应及压阻效应含义:金属丝在外力作用下发生机械形变时它的电阻值将发生变化,这种现象称应变效应;半导体或固体受到作用力后电阻率要发生变化,这种现象称压阻效应。
直线的电阻丝绕成敏感栅后长度相同但应变不同,圆弧部分使灵敏度下降了,这种现象称为横向效应。
2、产生应变片温度误差的主要因素有电阻温度系数的影响、试验材料和电阻丝材料的线性膨胀系数的影响。
应变片温度补偿的措施有电桥补偿法、应变片的自补偿法、、等。
3、在电桥测量中,由于电桥接法不同,输出电压的灵敏度也不同,全桥接法可以得到最大灵敏度输出。
4. 应变片温度误差及补偿。
电阻应变片的配用测量电路采用差动电桥时,不仅可以消除线性误差同时还能起到温度补偿的作用。
6.应变片动态特性有哪些?若应变计基长L=20mm,应变波速v=4800m/s,则上升时间t k= ,可测频率f= 。
7、应变式传感器应用:等强度梁的电子秤、薄壁圆筒型电子秤、压力测量等习题:P34:1、3、5、6第3章电感式传感器1.各类电感式传感器结构、原理和灵敏度,如变磁阻式自感传感器、差动变压器式传感器、电涡流式传感器等。
2.电感式传感器是利用被测量改变磁路的磁阻,导致线圈电感量变化的。
磁电式传感器是利用电磁感应现象产生感应电势的。
而霍尔式传感器是利用半导体在磁场中的霍尔效应而输出电势的。
传感器复习提纲第一章:1.传感器一般由哪几部分组成?其各部分分别的作用是什么?2.传感器分类有哪几种?它们各适合在什么情况下使用?3.什么是传感器的静态特性?它由哪些主要性能指标来描述?4.什么是传感器的动态特性?常用什么方法来分析?5.传感器的标定有哪两种?标定的目的是什么?6.灵敏度的定义?如何计算灵敏度大小,如:某线性位移测量仪,当被测位移X由3.0mm变到4.0mm时,位移测量仪的输出电压V由3.0V减至2.0V,求该仪器的灵敏度。
•第一章小结:•1.传感器是指能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成电学量输出的测量装置。
一般由敏感元件、转换元件、测量电路和辅助电源四部分组成。
•2.传感器的分类方法很多,一般可按被测物理量、工作原理、能量关系和输出信号性质来分类。
•3.传感器的输出—输入关系特性是传感器的基本特性,有静态特性和动态特性之分。
所谓静态特性,是指传感器在稳态信号作用下,输出—输入之间的关系特性;而传感器的动态特性是指传感器在测量动态信号时,对激励(输入)的响应(输出)特性。
衡量传感器静态特性的主要性能指标是线性度、灵敏度、迟滞和重复性。
一个动态特性好的传感器总是希望随时间变化的输出曲线能同时再现随时间变化的输入曲线,常通过阶跃响应来研究传感器的动态特性。
一阶传感器的阶跃响应最重要的动态特性指标是时间常数,一般希望它越小越好;二阶传感器的阶跃响应典型的动态性能指标包括上升时间、峰值时间、响应时间和最大超调量等,一般也希望它们的数值越小越好。
•4.传感器的标定分为静态标定和动态标定两种。
静态标定的目的是确定传感器静态特性指标,如线性度、灵敏度、迟滞和重复性等;动态标定的目的是确定传感器的动态特S 1—线圈 ,2—铁心,3—衔铁 123δδ∆±图4—1变隙式电感传感器结构原理图性参数,如一阶传感器的时间常数,二阶传感器的固有频率和阻尼比等。
第二章:1.说明电阻应变片的组成、规格及分类。
传感器原理及应用复习提纲绪论一. 传感器及其作用二. 传感器的组成及其各部分的功能(什么是敏感元件,什么是转换元件,什么是测量电路,作用是什么?)三. 传感器的分类方法1.解释按输入量分类。
2.解释按测量原理分类。
四. 传感器技术的三要素是什么?第一章传感器的一般特性一. 传感器的静态特性1.牢固掌握传感器的主要静态特性指标及其定义:线性度、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨率、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。
2.牢固掌握精度等级的意义和应用。
二. 传感器的动态特性1.数学模型(0、1、2阶微分方程描述方法)2.传递函数(零阶特性,一阶特性,二阶特性。
)3.工程实际传感器动态指标的表示方法第二章应变式传感器1.金属应变片式传感器的特点(6点)。
精度高,测量范围广;频率响应特性较好;结构简单,尺寸小,重量轻;可在恶劣条件下正常使用;价格低廉,品种多样,便于选择。
金属应变片式传感器的原理(应变效应)2.金属应变片的主要特性:灵敏度系数的定义及物理意义。
什么是金属应变片的横向效应。
解释什么是机械滞后。
解释什么是应变极限。
研究金属应变片的动态特性的目的是什么。
3.温度误差及补偿温度怎样造成金属应变片式传感器的测量误差。
了解怎样用单丝自补偿应变片了解怎样用双丝组合自补偿应变片掌握用电桥补偿应变片的温度误差的原理4.测量电路固掌握分析、计算应变片式传感器组成的电桥电路。
了解等臂电桥,单臂电桥,输入和输出的关系(应变ε与电桥输出电压)。
了解什么是第一对称电桥,什么是第二对称电桥,输入和输出的关系。
5.什么是应变效应。
6. 什么是压阻效应。
半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的亚阻效应。
7.什么是固态压阻器件。
8.应变片式传感器可以检测哪些物理量,可以应用在哪些领域。
怎样构成加速度传感器?9. 半导体应变片的特点10. 金属应变片式传感器和固态压阻器件都是应变片式传感器,区别是什么。
11.半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的亚阻效应。
传感器原理复习提纲第一章 绪论1. 检测系统的组成。
传感器 测量电路 输出单元把被测非电量转换成为与之有确定对应关系,且便于应用的某些物理量(通常为电量)的测量装置。
把传感器输出的变量变换成电压或电流信号,使之能在输出单元的指示仪上指示或记录仪上记录;或者能够作为控制系统的检测或反馈信号。
指示仪、记录仪、累加器、报警器、数据处理电路等。
2. 传感器的定义及组成。
定义 能感受被测量并按一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
组成 敏感元件转换元件 转换电路 直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量。
敏感元件的输出就是它的输入,抟换成电路参量。
上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。
3. 传感器的分类。
工作机理 物理型、化学型、生物型构成原理 结构型(物理学中场的定律)、物性型:物质定律 能量转换 能量控制型、能量转换型物理原理 电参量式传感器、磁电传感器、压电式传感器 用途位移、压力、振动、温度4. 什么是传感器的静态特性和动态特性。
静特性 输入量为常量,或变化极慢 动特性 输入量随时间较快地变化时5. 列出传感器的静态特性指标,并明确各指标的含义。
230123n ny a a x a x a x a x =+++++x 输入量,y 输出量,a 0零点输出,a 1理论灵敏度,a 2非线性项系数灵敏度传感器在稳态下,输出的变化量与引起该变化量的输入变化量之比。
表征传感器对输入量变化的反应能力线性传感器 非线性传感器迟滞正(输入量增大)反(输入量减小)行程中输出输入曲线不重合称为迟滞。
产生迟滞的原因:由于传感器敏感元件材料的物理性质和机械另部件的缺陷 所造成的,如弹性敏感元件弹性滞后、 运动部件摩擦、 传动机构的间隙、 紧固件松动等。
线性度传感器的实际输入-输出曲线的线性程度。
4种典型特性曲线k y x=∆∆%1002max⨯∆=FSH Y H γ非线性误差%100max⨯∆±=FSL Y L γ,ΔLmax ——最大非线性绝对误差,YFS ——满量程输出值。
“传感器”复习提纲第1章概述1.现代信息技术的三大支柱是什么?传感技术:信息的采集;(感官)通信技术:信息的传输;(神经)计算机技术:信息的处理;(大脑)2. 什么是传感器?(传感器定义)定义:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件和装置。
3.传感器的总体发展趋势是什么?现代传感器有哪些特征,多采用哪些物理量输出?主要发展趋势:发展、利用新效应,开发新材料,提高传感器性能和检测范围,微型化与微功耗,集成化与多功能化,传感器的智能化与网络化。
主要特点:高精度、高性能、高灵敏度、高可靠性、高稳定性、长寿命、高信噪比、宽量程、无维护等特点。
多采用电流,电压,电阻的变化输出4.传感器由哪几个部分组成?分别起到什么作用?敏感元件:感受被测量;转换元件:将响应的被测量转换成电参量;基本电路:把电参量接入电路转换成电量。
核心部分是转换元件,决定传感器的工作原理。
5.了解传感器的分类方法。
有哪三大类?传感器分为:物理量传感器,化学量传感器,生物量传感器。
6.了解传感器的图形符号,其中符号内容代表什么含义。
正方形表示转换元件,等边三角形表示敏感元件,“X”表示被测量,“*”表示转换原理。
【7.一个自动检测系统的组成包括哪几部分,画出结构框图。
】第2章传感器的基本特性(静态特性;传递函数;动态特性)1.传感器的性能参数反映了传感器的什么关系?输入与输出的关系2.静态特性:特性参数有哪些?(线性度、迟滞、重复性、灵敏度、分辨率、稳定性),各种参数代表什么意义,描述了传感器的哪些特征?线性度:是表征实际特性与拟合直线不吻合的参数。
(输入与输出的线性关系)迟滞:传感器正反行程输出信号大小不等;用来描述传感器在正反行程期间特性曲线不重合的程度重复性:在相同条件下,输入量按同一方向做全量程多次测量时,所得传感器输出特性曲线不一致的程度。
灵敏度:Sn=dy/dx;分辨率:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后,输出可发生可观测的变化。
(最小输入增量)3.传感器的传递函数在数学上的定义是什么?初始条件为零,输出拉氏变换与输入拉氏变换之比。
4.动态特性:特性参数有那些(时间常数τ、阻尼比ξ、传感器固有频率ωn)?这些参数反映了传感器的哪些特征,应如何选择?时间常数t:减少时间常数t可改善传感器频率特性,加快响应过程。
阻尼系数ξ:传感器固有频率。
【5. 分别讨论一阶系统、二阶系统的阶跃响应和频率响应。
】第3章电阻应变式传感器1.什么是应变效应?什么是压阻效应?什么是横向效应?【试说明金属应变片与半导体应变片的相同和不同之处,半导体应变片比金属应变片在性能上有哪些优缺点。
】应变效应:因导体材料变形而使其电阻值发生变化的现象称为电阻的应变效应。
压阻效应:是指当半导体受到应力作用时,由于载流子迁移率的变化,使其电阻率发生变化的现象。
横向效应:应变片的核心部分是敏感栅。
将电阻丝绕成敏感栅后,虽然长度不变,但其直线段和圆弧段的应变状态不同,其灵敏系数K较整长电阻丝的灵敏系数K0小,该现象称为横向效应。
2.比较电阻应变片组成的单桥、半桥、全桥电路(电压灵敏度、温度补偿、非线性误差)。
写出各电路输出电压灵敏度。
单桥:3.有一吊车的拉力传感器如图所示,电阻应变片R1、R2、R3、R4粘贴在等截面轴上,已知R~R4标称阻值为1201Ω,桥路电压2V,物重M引起R1、R2变化增量为1.2Ω。
请连接出应变片电桥电路,计算出测得的输出电压和电桥的输出灵敏度,说明R3、R4可以起到什么作用?4.相敏检波电路与普通检波电路有什么不同?叙述相敏检波电路工作原理。
(参电路原理图)5. 画出电阻应变仪电路框图,当应变信号为正弦信号振荡时,请绘制各单元电路的输出波形。
第4章电容式传感器1.电容传感器有哪些类型?叙述变极距型电容传感器的工作原理、输出特性。
2.为什么电感式和电容式传感器的结构多采用差动形式,差动结构形式的特点是什么?3.画出电容传感器的等效电路。
4.电容传感器的测量电路有哪些?叙述二极管双T型交流电桥工作原理。
5.说明P56图4-20压差式电容压力传感器结构和工作原理。
如果将该电容接入二极管双T型电路(P52图4-13),当压力P变化时电路输出电压如何变化?第5章电感式传感器(变磁阻式、差动变压器式、电涡流式)1.叙述变磁阻式传感器的工作原理。
双线圈结构与单线圈结构有哪些不同,为什么传感器多采用差动形式?2.说明(螺线管式)差动变压器传感器的结构形式与输出特性。
利用这种传感器可以进行哪种非电量的测量?3.什么是零点残余电压,产生的原因?用哪些方法可以进行零点残余电压补偿?举例说明哪种电路具有这种功能。
4.用差动变压器进行位移测量时,需采用哪种电路可以直接把正比于位移大小的输出电压用于区别位移的大小和方向?5.什么是电涡流效应,涡流的分布范围有哪些特征?涡流传感器测距范围与涡流传感器的几何特征有什么关系?6.电涡流传感器可以进行哪些非电量参数测量(举例),简单说明涡流探伤、电涡流传感器测材料的工作原理?7.电涡流传感器是由哪种电参量转换实现电量输出的?电涡流传感器(接近开关)可以检测哪一类材料。
第6章磁电式传感器(磁电感应式、霍尔式、磁敏元件)1.为什么说磁电感应式传感器是一种有源传感器?动钢式和动圈式有哪些不同,分别用于哪些测量?2.磁电感应式传感器可以检测哪些非电量?磁电式传感器是速度传感器,它如何利用传感器输出电动势e的变化获得相对应的位移和加速度信号?3.什么是霍尔效应?霍尔电势的大小与方向和哪些因素有关?影响霍尔电势的因素有哪些?4.集成霍尔器件分哪几种类型?试画出其输出特性曲线。
5.有一测量转速装置,调制盘上有100对永久磁极,N、S极交替放置,调制盘由转轴带动旋转,在磁极上方固定一个霍尔元件,每通过一对磁极霍尔元件产生一个方脉冲送到计数器。
假定t=5min采样时间内,计数器收到N=15万个脉冲,求转速n=?转/分。
设计一霍尔传感器计数电路。
6.磁敏元件有哪些?(磁敏电阻、磁敏二极管、磁敏晶体管、霍尔器件)工作原理,它们可以检测什么物理量,它们之间各有什么不同?7.磁敏电阻与磁敏晶体管有哪些不同?磁敏晶体管与霍尔元件本质上的区别是什么?与普通晶体管区别是什么?第7章压电式传感器1.什么是正压电效应?什么是逆压电效应?2. 石英晶体X、Y、Z轴的名称是什么?有哪些特征?3. 简述压电陶瓷特性,比较压电陶瓷与石英晶体有哪些特点?3.说明电压放大器与电荷放大器的优缺点,各自要解决什么问题?4.用石英晶体加速度计及电荷放大器测量机器振动,已知,加速度计灵敏度为5pc/g,电荷放大器灵敏度为50mV/p,最大加速度时输出幅值2V,试求机器振动加速度。
5.超声波的物理性质有哪些特点?超声波传感器可以进行哪些物理量的检测?6.超声波传感器利用压电材料制成发射器和接收器,说明它们各利用哪种压电效应?可以进行哪种能量的转换,简述超声波测距原理。
第8、9章光电传感器1.什么是外光电效应?内光电效应(光生伏特效应、光电导效应)?。
光电器件中的光照特性、光谱特性分别描述的是光电器件的什么性能?2.试述光敏电阻、光敏晶体管、光电池的器件结构和工作原理,各基于哪种光电效应。
3. 当光源波长为0.8—0.9μm时宜,你选用哪种材料的光敏器件进行测量?4. 光电开关有哪几种检测方法,画出示意图。
5. 电荷耦合器件(CCD)结构包括哪两个部分,试述电荷存储与电荷转移的工作过程。
CCD分哪几种结构形式,线阵和面阵结构分别可以进行哪些检测?6. 说明光纤的结构和传光原理,光纤的几个重要参数代表什么含义?NA是什么参数,普通光纤通常为什么值?求光纤N1=1.46,N2=1.45的NA值;计算外部介质为空气时(N=1)最大入射角θ=?。
7. 反射式光纤位移传感器在位移测量中的输出特性曲线有哪些特点?可以完成哪些测量?反射光的光强弱对测量有哪些影响?8. 功能型光纤传感器与非功能型光纤传感器有什么区别?举例说明两种功能型和非功能型光纤传感器。
第10章半导体式传感器1.气敏传感器有哪几种类型?其工作原理有什么不同?2.为什么多数电阻型气敏传感器要有加热器工作?加热器有哪些作用。
3.分析P171图10—10酒精测试仪电路工作原理。
4.湿敏传感器有哪些类型?湿度的表示方法。
第11章波与射线式传感器1.放射性同位素在衰变过程中放出哪几种(射线),说明α、β、γ射线的性质与特点。
2.利用核探测器可以进行哪些检测,与其它检测方法相比有什么特点,如何检测?举例说明。
3.测量天然放射性与利用放射性测量非放射性物体,在监测装置上有哪些不同?第12章温度传感器1.温度传感器有哪些类型?了解不同温度传感器的工作原理和结构特征以及测温范围。
2.什么是热电效应,什么是热电偶?热电偶产生热电势的必要条件是什么?3.测温系统需要分别测量在-20~1500C范围的室温和2000C~10000C的炉温,请问选择哪两种温度传感器符合系统要求。
4.说明集成温度传感器AD590的温度原理,分析教材中AD590测温控制电路工作过程与控制。
5.将一灵敏度为0.08mV/℃的热电偶与电压表相连接,电压表接线端是50℃,若电位计上读数是60mV,热电偶的热端温度是多少?6.什么热释电效应?说明热释电传感器的工作原理,利用热释电传感器测温时为什么要进行光信号调制?7. 红外线探测器分为哪两种类型?它们探测的红外波长范围有什么不同? 8.叙述热释电红外测温原理(参考P194图11-18),红外测温与其它测温方法相比有什么特点?重点:●传感器定义、特性;●传感器基本工作原理,分别基于哪种效应;●传感器转换电路和工作原理;●熟悉各种传感器的电路符号;●可以测量位移、磁场、压力、温度….等传感器;●课堂练习、课外练习;●实验课实验内容与实验原理;●其它:应变、差动变压器、气敏、光电式传感器;…..。