自动检测
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自动化检测报告一、自动化检测的原理自动化检测是利用各种先进的传感器、测量仪器和数据处理技术,对被检测对象的特征、参数和性能进行自动获取、分析和判断的过程。
其基本原理通常包括以下几个方面:1、传感器技术传感器是自动化检测系统的“感知器官”,能够将被检测对象的物理量(如温度、压力、位移、速度等)转换为电信号。
常见的传感器有光电传感器、压力传感器、温度传感器等。
2、数据采集与传输采集到的传感器信号需要通过适当的接口和通信协议传输到数据处理单元。
这一过程要求具备高速、稳定和可靠的数据传输能力,以确保检测数据的完整性和实时性。
3、数据处理与分析接收到的检测数据会经过一系列的算法和数学模型进行处理和分析,以提取有用的信息,并与预设的标准或阈值进行比较,从而得出检测结果。
4、控制与决策根据检测结果,自动化检测系统可以自动发出控制指令,如停止生产、调整工艺参数或对不合格产品进行分拣等。
二、自动化检测的应用领域1、制造业在制造业中,自动化检测广泛应用于零部件的尺寸检测、表面缺陷检测、装配质量检测等环节。
例如,汽车生产线上的自动化视觉检测系统能够快速准确地检测车身的焊接质量和零部件的安装精度。
2、电子行业电子元件的质量检测是电子行业的重要环节。
自动化检测可以对芯片的性能、电路板的线路连接以及电子设备的功能进行全面检测,确保电子产品的可靠性和稳定性。
3、食品与药品行业为了保障食品和药品的安全与质量,自动化检测在成分分析、包装完整性检测、微生物检测等方面发挥着重要作用。
例如,通过光谱分析技术可以快速检测食品中的营养成分和有害物质。
4、航空航天领域在航空航天领域,对零部件的高精度检测要求极高。
自动化检测能够对飞机发动机叶片、航天器结构件等进行无损检测,确保其安全性和可靠性。
三、自动化检测的优势1、提高检测准确性自动化检测系统不受人为因素的影响,能够始终保持稳定的检测精度,减少因疲劳、疏忽等导致的误判。
2、提高检测效率相比人工检测,自动化检测可以实现高速、连续的检测,大大缩短检测时间,提高生产效率。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种基于先进技术的系统,用于实现对特定目标的自动化检测和测量。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理、组成部分以及常用的自动化检测方法。
二、自动化检测系统的基本原理自动化检测系统的基本原理是通过传感器和控制器实现对目标物体的测量和判断。
其工作流程如下:1. 传感器采集目标物体的数据:传感器可以是光学传感器、电子传感器或其他类型的传感器,用于采集目标物体的特征数据。
2. 数据传输和处理:采集到的数据通过数据传输线路传输到控制器,控制器对数据进行处理和分析。
3. 判断和控制:控制器根据预设的检测标准和算法,对数据进行判断和分析,判断目标物体是否符合要求,并根据判断结果进行相应的控制操作。
三、自动化检测系统的组成部分自动化检测系统通常由以下几个组成部分构成:1. 传感器:用于采集目标物体的特征数据,常见的传感器有光学传感器、压力传感器、温度传感器等。
2. 数据传输和处理设备:用于将传感器采集到的数据传输到控制器,并对数据进行处理和分析,常见的设备有数据传输线路、数据处理器等。
3. 控制器:对传感器采集到的数据进行判断和分析,并根据判断结果进行相应的控制操作,常见的控制器有PLC(可编程逻辑控制器)、微处理器等。
4. 显示和报警设备:用于显示检测结果和报警,常见的设备有显示屏、报警器等。
四、自动化检测方法自动化检测系统常用的自动化检测方法有以下几种:1. 视觉检测方法:通过图像处理技术,对目标物体的形状、颜色、纹理等特征进行检测和分析,常用于产品外观检测、缺陷检测等。
2. 物理参数检测方法:通过传感器对目标物体的物理参数进行检测,如温度、压力、湿度等,常用于工业生产过程中的质量控制。
3. 无损检测方法:通过超声波、X射线、磁粉等技术对目标物体进行检测,常用于材料的缺陷检测和损伤评估。
4. 数据分析方法:通过对采集到的数据进行统计和分析,判断目标物体是否符合要求,常用于数据质量检测和异常检测。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种利用先进的技术手段和设备,对特定的目标进行快速、准确、可靠的检测的系统。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理、组成部份以及其自动化检测方法。
二、自动化检测系统的基本原理自动化检测系统的基本原理是通过采集目标物体的信息,利用先进的算法和模型进行分析和处理,最终得出目标物体的检测结果。
其中,关键的一步是信息采集,可以通过传感器、摄像头等设备对目标物体进行采集。
然后,利用计算机视觉、机器学习等技术对采集到的信息进行处理和分析,从而实现目标物体的自动化检测。
三、自动化检测系统的组成部份1. 传感器:用于采集目标物体的信息,可以是温度传感器、压力传感器、光学传感器等。
2. 摄像头:用于采集目标物体的图象信息,可以是普通摄像头、红外摄像头等。
3. 数据采集器:用于将传感器和摄像头采集到的信息进行处理和存储。
4. 数据处理器:用于对采集到的信息进行分析和处理,可以是计算机或者嵌入式系统。
5. 算法和模型:用于对采集到的信息进行分析和判断,可以是计算机视觉算法、机器学习模型等。
6. 显示器:用于显示检测结果,可以是计算机显示器、触摸屏等。
四、自动化检测方法1. 图象处理方法:利用计算机视觉技术,对采集到的图象进行处理和分析。
可以通过边缘检测、特征提取、图象匹配等方法实现目标物体的检测。
2. 信号处理方法:利用信号处理技术,对传感器采集到的信号进行处理和分析。
可以通过滤波、谱分析、特征提取等方法实现目标物体的检测。
3. 数据分析方法:利用统计学和机器学习等方法,对采集到的数据进行分析和建模。
可以通过分类、回归、聚类等方法实现目标物体的检测。
五、案例分析以汽车行驶状态检测为例,介绍自动化检测系统的应用。
首先,通过安装在汽车内部的摄像头采集驾驶员的行为和表情信息。
然后,利用计算机视觉算法对采集到的图象进行处理和分析,判断驾驶员的状态,如是否疲劳、是否分神等。
最后,将检测结果显示在汽车的仪表盘上,提醒驾驶员及时调整驾驶状态。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种利用先进的技术手段实现对各种产品、设备或系统进行自动化检测的系统。
它可以提高检测效率、减少人力成本,并且具有高度的准确性和可靠性。
本文将详细介绍自动化检测系统的标准格式文本,包括系统概述、系统组成、工作原理、自动化检测方法等内容。
二、系统概述自动化检测系统是一种基于先进的检测技术和自动化控制技术的检测设备,用于对各种产品、设备或系统的性能、质量、安全等方面进行全面、准确的检测。
该系统具有高度智能化、高度自动化的特点,可以大大提高检测效率和准确性。
三、系统组成自动化检测系统主要由以下几个组成部分构成:1. 检测设备:包括传感器、仪器仪表、探测器等,用于采集被测对象的相关数据和信号。
2. 控制系统:包括计算机、PLC等控制设备,用于控制整个检测过程的进行。
3. 数据处理系统:用于对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息。
4. 显示和报警系统:用于显示检测结果,并在需要时进行报警提示。
5. 通信系统:用于与其他系统或设备进行数据交换和通信。
四、工作原理自动化检测系统的工作原理如下:1. 数据采集:检测设备采集被测对象的相关数据和信号,如温度、压力、电流等。
2. 数据传输:采集到的数据通过通信系统传输到数据处理系统。
3. 数据处理:数据处理系统对采集到的数据进行处理和分析,提取有用的信息。
4. 结果判断:根据处理后的数据,系统进行判断,判定被测对象是否符合要求。
5. 结果显示和报警:判定结果通过显示和报警系统进行显示和报警。
五、自动化检测方法自动化检测系统可以采用多种自动化检测方法,以下介绍其中几种常用的方法:1. 传感器检测:通过安装传感器,实时监测被测对象的各项参数,如温度、湿度、压力等,从而判断其性能和质量。
2. 图像识别:利用图像处理技术,对被测对象的图像进行分析和识别,从而判断其外观缺陷、尺寸偏差等问题。
3. 声音分析:通过对被测对象发出的声音进行分析,可以判断其是否存在故障或异常。
自动化检测系统及其自动化检测方法引言概述:自动化检测系统是一种利用计算机技术和自动化设备进行检测的系统,它能够提高检测效率和准确性,广泛应用于各个领域。
本文将介绍自动化检测系统的概念、特点以及其常见的自动化检测方法。
一、自动化检测系统的概念与特点1.1 自动化检测系统的概念自动化检测系统是指利用计算机技术和自动化设备对被检测对象进行检测和分析的系统。
它通过传感器、数据采集设备、数据处理算法等组成的硬件和软件系统,能够实现对被检测对象的自动化测量、分析和判定。
1.2 自动化检测系统的特点自动化检测系统具有以下几个特点:(1)高效性:自动化检测系统能够实现对被检测对象的快速、准确的检测,大大提高了检测效率。
(2)可靠性:自动化检测系统通过采用先进的传感器和算法,能够减少人为误差,提高检测的可靠性。
(3)灵活性:自动化检测系统可以根据被检测对象的不同特点进行灵活的配置和调整,适用于不同的检测需求。
1.3 自动化检测系统的应用领域自动化检测系统广泛应用于各个领域,包括工业制造、医疗诊断、环境监测等。
在工业制造领域,自动化检测系统可以用于产品质量检测、生产线监控等;在医疗诊断领域,自动化检测系统可以用于疾病诊断、药物分析等;在环境监测领域,自动化检测系统可以用于空气质量监测、水质检测等。
二、自动化检测方法2.1 传感器检测方法传感器检测方法是自动化检测系统中常用的一种方法。
通过使用各种传感器,如温度传感器、压力传感器、光学传感器等,对被检测对象的特定参数进行测量和监测。
传感器将检测到的信号转化为电信号,再通过数据采集设备进行处理和分析。
2.2 图像处理方法图像处理方法是自动化检测系统中用于对图像进行分析和处理的一种方法。
通过采集被检测对象的图像,利用计算机视觉算法进行图像处理,提取出所需的特征信息,并进行分析和判定。
图像处理方法在工业制造、医疗诊断等领域有着广泛的应用。
2.3 信号处理方法信号处理方法是自动化检测系统中用于对信号进行处理和分析的一种方法。
自动化检测系统及其自动化检测方法引言概述:随着科技的不断发展,自动化检测系统在各个领域得到了广泛应用。
自动化检测系统通过使用各种传感器、仪器和软件,能够实现对各种物体、设备和过程的自动监测和检测。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理和其自动化检测方法。
一、自动化检测系统的基本原理1.1 传感器技术传感器是自动化检测系统的核心组成部分,它能够将物理量转换为电信号,提供给系统进行分析和处理。
常见的传感器包括温度传感器、压力传感器、光学传感器等。
传感器的选择应根据被检测对象的特点和检测需求进行。
1.2 数据采集与处理自动化检测系统通过数据采集和处理来实现对被检测对象的监测和分析。
数据采集可以通过有线或无线方式进行,将传感器采集到的信号转换为数字信号,并传输给数据处理单元。
数据处理单元对采集到的数据进行滤波、分析和处理,得出检测结果。
1.3 控制与反馈自动化检测系统在监测过程中需要根据检测结果进行控制和反馈。
控制可以通过控制器或计算机来实现,根据检测结果对被检测对象进行调整或控制。
反馈则是将控制结果反馈给系统,使系统能够根据反馈信息进行自适应和优化。
二、自动化检测方法2.1 视觉检测方法视觉检测是自动化检测系统中常用的方法之一,它通过使用摄像机和图像处理算法来实现对物体的检测和分析。
视觉检测可以应用于工业生产线上的产品检测、无人驾驶车辆的环境感知等领域。
2.2 声音检测方法声音检测是利用声音传感器和信号处理技术来实现对声音信号的检测和分析。
声音检测方法可以应用于声音质量检测、故障诊断等领域。
例如,在工业生产中,可以通过声音检测来判断设备是否正常运行。
2.3 振动检测方法振动检测是利用振动传感器和信号处理技术来实现对振动信号的检测和分析。
振动检测方法可以应用于机械设备的故障诊断、结构健康监测等领域。
通过对振动信号的分析,可以判断设备是否存在异常情况。
三、自动化检测系统的应用领域3.1 工业生产自动化检测系统在工业生产中起到了重要的作用。
自动检测设备操作流程
自动检测设备是一种用于检测和监测各种物理、化学或生物参
数的设备,广泛应用于工业生产、医疗保健、环境监测等领域。
下
面将介绍一下自动检测设备的操作流程。
首先,使用自动检测设备前需要对设备进行检查和准备工作。
确保设备处于正常工作状态,检查设备的电源、传感器、连接线等
部件是否完好,确认设备已经校准并且准备好了测试样品。
接下来,根据需要选择合适的测试程序和参数设置。
根据测试
的目的和要求,选择相应的测试程序,并设置测试参数,如温度、
压力、浓度等。
在设备上操作界面上进行设置,确保参数设置正确。
然后,准备测试样品并进行测试。
将测试样品放入设备的测试
槽或传感器中,启动设备进行测试。
在测试过程中,设备会自动采
集数据并进行分析,根据设定的参数进行判断和显示测试结果。
在测试完成后,对测试结果进行分析和记录。
根据测试结果判
断样品的质量或性能是否符合要求,记录测试数据和结果,以备后
续分析和比较。
最后,对设备进行清洁和维护。
在使用完设备后,及时清洁设
备的传感器和测试槽,确保设备的清洁和卫生。
定期对设备进行维
护和保养,保证设备的正常运行和准确测试。
总的来说,自动检测设备的操作流程包括设备检查和准备、参数设置、样品测试、结果分析和记录、设备清洁和维护等步骤。
正确操作和维护设备,可以确保测试结果的准确性和可靠性,提高工作效率和质量。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种利用先进的技术手段,实现对各种产品、设备或者系统进行快速、准确、高效的检测和监控的系统。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理、组成部份以及常用的自动化检测方法。
二、自动化检测系统的基本原理自动化检测系统的基本原理是通过采集被检测对象的相关数据,并利用先进的算法和模型对这些数据进行分析和处理,从而判断被检测对象是否符合预定的标准或者要求。
其基本原理可以概括为以下几个步骤:1. 数据采集:自动化检测系统通过传感器、仪器设备等手段对被检测对象的相关数据进行采集,如温度、压力、电流、振动等。
2. 数据处理:采集到的数据经过滤波、去噪、校正等处理,以提高数据的准确性和可靠性。
3. 特征提取:从处理后的数据中提取出与被检测对象特征相关的信息,如频率、幅值、波形等。
4. 特征分析:对提取出的特征进行分析,通过与预设的标准或者模型进行比对,判断被检测对象是否合格。
5. 结果输出:将检测结果以可视化的方式呈现给操作人员,如报警、显示屏、图表等。
三、自动化检测系统的组成部份自动化检测系统通常由以下几个主要组成部份构成:1. 传感器:用于采集被检测对象的相关数据,如温度传感器、压力传感器、加速度传感器等。
2. 数据采集与处理单元:负责对传感器采集到的数据进行处理和存储,如模数转换器、数据采集卡等。
3. 控制单元:用于控制整个自动化检测系统的运行,如微处理器、PLC等。
4. 分析与判定单元:利用算法和模型对采集到的数据进行分析和判定,如人工智能算法、模式识别算法等。
5. 结果显示与输出单元:将检测结果以可视化的方式呈现给操作人员,如显示屏、报警器等。
四、自动化检测方法自动化检测系统可以采用多种方法进行检测,下面介绍几种常用的自动化检测方法:1. 机器视觉检测:利用摄像机、图象处理算法等技术手段对被检测对象进行图象采集和分析,实现对外观、尺寸、缺陷等特征的检测。
2. 声学检测:利用麦克风、声学信号处理算法等技术手段对被检测对象的声音进行采集和分析,实现对声音特征的检测,如噪声、频率等。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种应用于工业生产过程中的关键技术,它能够实现对产品或工艺参数的自动监测和控制,提高生产效率和产品质量。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理、构成要素以及其自动化检测方法。
二、自动化检测系统的基本原理自动化检测系统的基本原理是通过传感器采集待检测对象的相关数据,并将数据传输给计算机进行处理和分析,最终得出检测结果。
其基本流程包括数据采集、数据传输、数据处理和数据分析。
三、自动化检测系统的构成要素1. 传感器:传感器是自动化检测系统的核心组件,用于采集待检测对象的相关数据,如温度、压力、湿度等。
常见的传感器有光电传感器、压力传感器、温度传感器等。
2. 数据传输设备:数据传输设备用于将传感器采集到的数据传输给计算机进行处理和分析。
常见的数据传输设备有数据线、无线传输模块等。
3. 计算机:计算机是自动化检测系统的核心控制单元,用于接收和处理传感器采集到的数据,并进行数据分析和结果输出。
4. 控制器:控制器根据计算机处理的结果,对生产过程进行控制和调整,以实现自动化的检测和控制。
5. 显示设备:显示设备用于显示检测结果和相关信息,如液晶显示屏、指示灯等。
四、自动化检测方法1. 阈值检测法:该方法通过设置合理的阈值,将采集到的数据与阈值进行比较,判断待检测对象是否符合要求。
例如,对温度进行检测,若温度超过设定的阈值,则判定为异常。
2. 统计分析法:该方法通过对采集到的数据进行统计分析,得出数据的均值、方差等统计指标,根据统计指标判断待检测对象是否符合要求。
例如,对产品尺寸进行检测,通过统计分析得出尺寸的均值和标准差,判断产品是否合格。
3. 图像处理法:该方法通过采集待检测对象的图像,利用图像处理算法进行分析和识别,判断待检测对象是否符合要求。
例如,对产品表面缺陷进行检测,通过图像处理算法检测出缺陷的位置和大小。
4. 模式识别法:该方法通过建立模型,将采集到的数据与模型进行比较,判断待检测对象是否符合模型要求。
自动化检测系统及其自动化检测方法一、引言自动化检测系统是一种利用现代信息技术和自动化技术,对被测对象进行全面、精确、高效的检测的系统。
本文将介绍自动化检测系统的基本原理、构成要素以及常用的自动化检测方法。
二、自动化检测系统的基本原理自动化检测系统基于传感器、数据采集、数据处理和控制等技术,通过采集被测对象的相关数据,经过数据处理和分析,得出被测对象的检测结果。
其基本原理如下:1. 传感器:自动化检测系统通过传感器采集被测对象的相关数据,如温度、压力、光强等。
2. 数据采集:采集到的数据通过数据采集模块进行采集,并转化为计算机可以处理的数字信号。
3. 数据处理:通过数据处理算法对采集到的数据进行处理和分析,得出被测对象的检测结果。
4. 控制:根据检测结果,自动化检测系统可以进行自动控制,如报警、调节等。
三、自动化检测系统的构成要素自动化检测系统由以下几个基本要素组成:1. 传感器:用于采集被测对象的相关数据。
2. 数据采集模块:将传感器采集到的数据转化为计算机可以处理的数字信号。
3. 数据处理算法:对采集到的数据进行处理和分析,得出被测对象的检测结果。
4. 控制模块:根据检测结果进行自动控制,如报警、调节等。
5. 显示模块:将检测结果显示给操作人员。
四、自动化检测方法自动化检测系统常用的自动化检测方法包括以下几种:1. 视觉检测:利用摄像头和图象处理算法,对被测对象进行图象分析和识别,得出检测结果。
2. 声音检测:利用麦克风和声音处理算法,对被测对象的声音信号进行分析和识别,得出检测结果。
3. 温度检测:利用温度传感器,对被测对象的温度进行实时监测和分析,得出检测结果。
4. 压力检测:利用压力传感器,对被测对象的压力进行实时监测和分析,得出检测结果。
5. 光强检测:利用光强传感器,对被测对象的光强进行实时监测和分析,得出检测结果。
五、自动化检测系统的应用领域自动化检测系统广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 工业生产:自动化检测系统可以用于工业生产中的质量检测、故障诊断等方面,提高生产效率和产品质量。
一、填空题,1、测量误差按误差的性质分类有粗大误差、系统误差、随机误差。
2、热电阻是将温度变化转换为电阻值的变化的传感器。
3、光电效应按其原理可分为外光电效应、内光电效应和光生伏特效应。
4、光电二极管是基于半导体的内光电效应原理。
5、霍尔元件,磁敏电阻是利用电流磁效应的传感器。
6、金属应变片有丝式_、箔式、薄膜式。
7、超声波传感器按其工作原理分为有源方式和无源方式8、热电偶的形式有金属套管热电偶、和铠装热电偶绝缘物封装热电偶。
9超声波是指20Hz~20KHz频率范围以外的声音。
11、湿度绝对温度和相对温度来表示。
12、根据测量的具体手段分类有偏位式、零位式、微差式测量。
13、光电传感器就是基于_光电效应,将光信号转换为电信号的一种传感器。
14光电二极管在接入电路时要_反向连接。
15、磁敏传感器是将磁学物理量转换成电信号的传感器。
16、电容式传感器按原理分为变面积式、变模距式和变介电常数式_。
17、_传感元件__是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被探测量转换成适与传输或测量的电信号部分。
18、热电偶的结构有普通型热电偶、铠装型热电偶和薄膜型热电偶。
19、超声波的种类有纵波、横波、和表面波。
20、电感式传感器分为自感式、互感式。
22、测量误差的表示方法绝对误差和相对误差23、传感器通常由敏感元件、传感元件、和测量转换电路。
24、热电偶的热电势有接触式热电势和温差热电势两部分组成。
25、参考电极定律简化了热电偶的选配工作。
28、电涡流传感器是利用了导体的涡流效应。
29、霍尔元件的驱动方式有恒压驱动和恒流驱动两种方式。
30、传感器的输出信号有3种方式即数字开关量、数字脉冲数列和模拟信号。
31、某个测温仪表测量范围是0~800℃,发现最大绝对误差为6℃,此仪表等级为1.0 级32、MQN型气敏电阻传感器主要测量还原性气体。
二、选择题1、某压力仪表厂生产的压力表满度相对误差均控制在 0.4%~0.6%,该压力表的精度等级应定为请选择_C_级 C. 1 .02、某采购员分别在三家商店购买 100kg 大米、10kg 苹果、 1kg 巧克力,发现均缺少约 0.5kg ,产生此心理作用的主要因素是请选择 B. 示值相对误差3、湿敏电阻用交流电作为激励电源是为了请选择B。
B. 防止产生极化、电解作用4、应变测量中,希望灵敏度高、线性好、有温度自补偿功能,应选择请选择 C 测量转换电路。
C. 四臂全桥5、希望线性范围为± 1mm ,应选择线圈骨架长度为__B_ 左右的螺线管式自感传感器或差动变压器。
B. 20mm6、自感传感器或差动变压器采用相敏检波电路最重要的目的是为了___D___。
D. 使检波后的直流电压能反映检波前交流信号的相位和幅度7、欲测量镀层厚度,电涡流线圈的激励源频率约为___D__ 。
D. 100kHz~2MHz8、电涡流接近开关可以利用电涡流原理检测出__ 的靠近程度。
C. 黑色金属零件9、在两片间隙为1mm 的两块平行极板的间隙中插入__可测得最大的电容量。
C. 湿的纸10、将超声波(机械振动波)转换成电信号是利用压电材料的B. 压电效应11、使用压电陶瓷制作的力或压力传感器可测量_C.车刀在切削时感受到的切削力的变化量12、人讲话时,声音从口腔沿水平方向向前方传播,则沿传播方向的空气分子D. 在原来的平衡位置前后振动而产生纵波13、一束频率为 1MHz 的超声波(纵波)在钢板中传播时,它的波长约为 C. 5.9mm14、属于四端元件的 A. 霍尔元件15、OC门的基极输入为低电平、其集电极不接上拉电阻时,集电极的输出为_D. 高阻态16、___A___的数值越大,热电偶的输出热电势就越大。
A. 热端和冷端的温差17、在热电偶测温回路中经常使用补偿导线的最主要的目的是 C. 将热电偶冷端延长到远离高温区的地方18、光纤通讯中,与出射光纤耦合的光电元件应选用 C . APD 光敏二极管19、温度上升,光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管的暗电流A .上升20、绝对式位置传感器输出的信号是D.二进制格雷码21、有一只 1024 p / r 增量式角编码器,在零位脉冲之后,光敏元件连续输出 10241 个脉冲。
则该编码器的转轴从零位开始转过了A.10 又1/1024 圈22、测得某检测仪表的输入信号中,有用信号为 20 mV ,干扰电压亦为 20mV ,则此时的信噪比为C . 0 dB23、调频收音机未收到电台时,喇叭发出烦人的“流水”噪声,这是。
B.固有噪声干扰24、光耦合器是将B 电流-光-电流二1、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____C___左右为宜。
C.1.5倍2、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___D__。
D.提高可靠性3、当天气变化时,有时会发现在地下设施中工作的仪器内部印制板漏电增大,机箱上有小水珠出现,磁粉式记录磁带结露等,影响了仪器的正常工作。
该水珠的来源是__C__。
C. 空气的绝对湿度基本不变,但气温下降,室内的空气相对湿度接近饱和,当接触到温度比大气更低的仪器外壳时,空气的相对湿度达到饱和状态,而凝结成水滴4、MQN气敏电阻可测量 A 的浓度。
A. CO5、欲测量极微小的位移,应选择_A__自感传感器。
A. 变隙式6、螺线管式自感传感器采用差动结构是为了__B___。
B. 提高灵敏度,减小温漂7、欲探测埋藏在地下的金银财宝,应选择直径为__D_ 左右的电涡流探头。
D. 500mm8、用图 5-12b 的方法测量齿数 Z =60 的齿轮的转速,测得 f =400Hz ,则该齿轮的转速n 等于_A___r/min 。
A. 4009、在电容传感器中,若采用调频法测量转换,则电路中_B. 电容是变量,电感保持不变10、电子卡尺的分辨率可达 0.01mm ,行程可达200mm ,它的内部所采用的电容传感器型式是___B__ 。
B. 变面积式11、蜂鸣器中发出“嘀…”声的压电片发声原理是利用压电材料的D. 逆压电效应12、动态力传感器中,两片压电片多采用__B___接法,可增大输出电荷量. B. 并联 13、超声波频率越高 A. 波长越短,指向角越小,方向性越好14、超声波在有机玻璃中的声速比在水中的声速A. 大15、公式 E H = K H IB cos q中的角q 是指 _C_。
C. 磁力线与霍尔薄片的垂线之间的夹角16、霍尔元件采用恒流源激励是为了__B____ 。
B.克服温漂17、测量 CPU 散热片的温度应选用_C_ 型的热电偶。
C.薄膜18、在实验室中测量金属的熔点时,冷端温度补偿采用_ C. 冰浴法19、光敏二极管属于 C .光生伏特效应20、欲精密测量光的照度,光电池应配接 A. 电压放大器21、21、有一只 2048 p / r 增量式角编码器,光敏元件在 30 秒内连续输出了 204800 个脉冲。
则该编码器转轴的转速为 D .200 r/min22、某直线光栅每毫米刻线数为50,采用四细分技术,则该光栅的分辨力为_C_。
C 4 m m23、考核计算机的电磁兼容是否达标是指 C.两者必须同时具备24、发现某检测仪表机箱有麻电感,必须采取____措施。
A.接地保护环三1、用万用表交流电压档 ( 频率上限仅为 5kHz)测量频率高达 500kHz 、 10V 左右的高频电压,发现示值还不到 2V ,该误差属于 D. 动态误差2、电子秤中所使用的应变片应选择_________应变片。
B. 金属箔式3、某车间用来测量直径范围为 10mm ± 1mm 轴的直径误差,应选择线性范围为 _B___ 的电感传感器为宜。
B. 3mm4、一家仪器厂需要购买压力表,希望压力表的满度相对误差小于 0.9% ,应购买 C__级的压力表。
C. 1 .05、5、希望远距离传送信号,应选用具有___D______输出的标准变送器。
D.4~20mA6、电涡流探头的外壳用 _B___ 制作较为恰当。
B.塑料7、TiO2气敏电阻可测_____D________的浓度。
D.锅炉烟道中剩余的氧气8、能制成薄膜,粘贴在一个微小探头上、用于测量人的脉搏的压电材料应采用_C_PVDF9、自来水公司到用户家中抄自来水表数据,得到的是_B__ 。
B. 累积流量,单位为 t 或 m310、对处于钢板深部的缺陷宜采用 _ 探伤。
B. 超声波11、在电子打火机和煤气灶点火装置中,多片压电片采用_A_ 接法,可使输出电压达上万伏,从而产生电火花。
A. 串联12、超声波从水(密度小的介质),以 45 °倾斜角入射到钢(密度大的介质)中时,折射角____A__于入射角。
A. 大于13、欲测量 1000 ℃左右的温度,应选用 B. 热电偶14、多将开关型霍尔 IC 制作成具有史密特特性是为了 C. 抗机械振动干扰15、测量钢水的温度,最好选择_______A____热电偶。
A. R16、光敏二极管在测光电路中应处于_B_ 偏置状态。
B .反向17、 __C___的数值越大,热电偶的输出热电势就越大。
C. 热端和冷端的温差18、减小霍尔元件的输出不等位电势的办法是 C.使用电桥调零电位器19、欲利用光电池为手机充电,需将数片光电池____B____ 起来。
B . 串联20、光栅传感器利用莫尔条纹来达到 ___A___ 。
A.提高光栅的分辨力21、减小放大器的输入电阻时,放大器受到的A .热干扰减小,电磁干扰也减小22、发现某检测缓变信号的仪表输入端存在50Hz差模干扰,应采取 C.在输入端23、不能直接用于直线位移测量的传感器是 D、角编码器24、要测量高压变压器的三相绝缘子是否过热,应选用_ D.红外热像仪三、名词解释1、传感器:是将能感受到的及规定的被测量按照一定的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电路组成。
2、热电效应:两种不同材料的导体A和B组合在一起形成一个闭合回路。
若两个结点的温度不同,则回路中将产生一个电动势称为热电势,热电势的大小与两导体的性质和结点温度有关,这种效应就是热电效应。
3、压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用变形时,内部会产生极化现象,同时在其表面上产生电荷,当外力去掉后又重新回到不带电状态,这种现象称为压电效应。
反之,在电介质极化方向上施加交变的电场,它会产生机械变形,当去掉外加电场,电介质变形随之消失,这种现象称为逆压电效应。
4、霍尔效应:如果对位于磁场(B)中的导体(d)施加一个电压(Iv),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会产生另一个电压(UH),人们将这个电压叫做霍尔电压,产生这种现象被称为霍尔效应。