传感器与检测技术考题与答案Word文档格式.docx
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增大时,铁心上线圈的电感量(①增大,②减小,③不变)。
2、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变面积型,②变极距型,③变介电常数型)是线性的关系。
3、在变压器式传感器中,原方和副方互感M的大小与原方线圈的匝数成(①正比,②反比,③不成比例),与副方线圈的匝数成(①正比,②反比,③不成比例),与回路中磁阻成(①正比,②反比,③不成比例)。
4、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。
5、热电偶所产生的热电热是由两种导体的接触电热和单一导体
的温差电热组成。
2、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,而②的电阻变化主要是由温度效应造成的。
半导体材料传感器的灵敏度较大。
5.磁电式传感器是利用导体和磁场发生相对运动而在导体两端产生感应电势的。
而霍尔式传感器为霍尔元件在磁场中有电磁效应(霍尔效应)而输出电势的。
霍尔式传感器可用来测量电流,磁场,位移,压力。
(6分)
8.测量系统的静态特性指标通常用输入量与输出量的对应关系来表征(5分)
简答题
二、用镍铬-镍硅热电偶测量某低温箱温度,把热电偶直接与电位差计相连接。
在某时刻,从电位差计测得热电势为-1.19mv,此时电位差计所处的环境温度为15℃,试求该时刻温箱的温度是多少度?
(20分)
镍铬-镍硅热电偶分度表
测量端0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
温度℃
热
电
动
势
(mv)
-20
-0.7
-0.8
-0.9
-1.0
-1.1
-10
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0
-0.0
-0.1
-0.2
+0
0.00
0.04
0.08
0.12
0.16
0.20
0.24
0.28
0.32
0.36
+10
0.40
0.44
0.48
0.52
0.56
0.60
0.64
0.68
0.72
0.76
+20
0.80
0.84
0.88
0.92
0.96
1.00
1.04
1.08
1.12
1.16
2简述热电偶的工作原理。
答:
热电偶的测温原理基于物理的“热电效应”。
所谓热电效应,
就是当不同材料的导体组成一个闭合回路时,若两个结点的温度不
同,那么在回路中将会产生电动势的现象。
两点间的温差越大,产生
的电动势就越大。
引入适当的测量电路测量电动势的大小,就可测得
温度的大小。
3以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。
(6分)
石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部
电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,
恢复到不带电的状态;
而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。
晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。
这种现象称为正压电
效应。
反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变
形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。
石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变
形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
4简述电阻应变片式传感器的工作原理(6分)
电阻应变片的工作原理是基于电阻应变效应,即在导体产生
机械变形时,它的电阻值相应发生变化。
1、什么是传感器动态特性和静态特性,简述在什么频域条件下只研究静态特就能够满足通常的需要,而在什么频域条件下一般要研究传感器的动态特性?
(10分)
传感器的特性是指传感器所特有性质的总称。
而传感器的输入输出特性是其基本特性,一般把传感器作为二端网络研究时,输入输出特性是二端网络的外部特性,即输入量和输出量的对应关系。
由于输入量的状态(静态、动态)不同分静态特性和动态特性。
静态特性是指当输入量为常量或变化极慢时传感器输入-输出特性。
动态特性指当输入量随时间变化时传感器的输入-输出特性。
可以从时域和频域来研究动态特性
2、简述霍尔电动势产生的原理。
(5分)
一块半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场(磁场方向垂直于薄片)中,当有电流I流过时,电子受到洛仑兹力作用而发生偏转。
结果在半导体的后端面上电子有所积累。
而前端面缺少电子,因此后端面带负电,前端面带正电,在前后端面形成电场,该电场产生的力阻止电子继续偏转当两力相平衡时,电子积累也平衡,这时在垂直于
电流和磁场的方向上将产生电场,相应的电势称为霍尔电势UH。
3、分析应变片式传感器在使用单臂电桥测量电路时由于温度变化而产生测量误差的过程。
(10分)
在外界温度变化的条件下,由于敏感栅温度系数t及栅丝与试件膨胀系数(g与s)之差异性而产生虚假应变输出有时会产生与真实应变同数量级的误差。
二、寄生电容与电容传感器相关联影响传感器的灵敏度,它的变化为虚假信号影响传感器的精度。
试阐述消除和减小寄生电容影响的几种方法和原理。
(15分)
三、在生产过程中测量金属板的厚度,非金属板材的镀层厚度时常用涡流传感器。
试简要叙述说明利用涡流传感器测量金属板厚度的工作原理及实现工艺。
(15)
5、什么是传感器静态特性。
(4分)
传感器的静态特性是指当输入量为常量或变化极慢时传感器输入
—输出特性。
三、什么叫做热电动势、接触电动势和温差电动势?
说明势电偶测温
原理及其工作定律的应用。
分析热电偶测温的误差因素,并说明减小
误差的方法(10分)
①热电动势:
两种不同材料的导体(或半导体)A、B串接成一
个闭合回路,并使两个结点处于不同的温度下,那么回路中就会存在
热电势。
因而有电流产生相应的热电势称为温差电势或塞贝克电势,
通称热电势。
②接触电动势:
接触电势是由两种不同导体的自由电子,其密
度不同而在接触处形成的热电势。
它的大小取决于两导体的性质及接
触点的温度,而与导体的形状和尺寸无关。
③温差电动势:
是在同一根导体中,由于两端温度不同而产生的一种电势。
④热电偶测温原理:
热电偶的测温原理基于物理的“热电效应”。
所谓热电效应,就是当不同材料的导体组成一个闭合回路时,若两个结点的温度不同,那么在回路中将会产生电动势的现象。
两点间的温差越大,产生的电动势就越大。
引入适当的测量电路测量电动势的大小,就可测得温度的大小。
⑤热电偶三定律
a中间导体定律
热电偶测温时,若在回路中插入中间导体,只要中间导体两端的温度相同,则对热电偶回路总的热电势不产生影响。
在用热电偶测温时,连接导线及显示一起等均可看成中间导体。
b中间温度定律
任何两种均匀材料组成的热电偶,热端为T,冷端为T0时的热电势等于该热电偶热端为T冷端为Tn时的热电势与同一热电偶热端为Tn,冷端为T0时热电势的代数和。
应用:
对热电偶冷端不为0C时,可用中间温度定律加以修正。
路。
c参考电极定律
如果A、B两种导体(热电极)分别与第三种导体C(参考电极)
组成的热电偶在结点温度为(T,T0)时分别为EACT,T0,EBCT,T0,
那么爱相同温度下,又A、B两热电极配对后的热电势为
EABT,T0EACT,T0EBCT,T0
实用价值:
可大大简化热电偶的选配工作。
在实际工作中,只要
获得有关热电极与标准铂电极配对的热电势,那么由这两种热电极配
对组成热电偶的热电势便可由上式求得,而不需逐个进行测定。
⑥误差因素:
参考端温度受周围环境的影响
措施:
a00C恒温法b计算修正法(冷端温度修正法)c仪表机械零
点调整法
d热电偶补偿法e电桥补偿法f冷端延长线法
四、霍尔元件能够测量哪些物理参数?
霍尔元件的不等位电势的概念是什么?
温度补偿的方法有哪几种?
请详细推导分流法。
(10分)答:
霍尔组件可测量磁场、电流、位移、压力、振动、转速等。
霍尔组件的不等位电势是霍尔组件在额定控制电流作用下,在无外加磁场时,两输出电极之间的空载电势,可用输出的电压表示。
温度补偿方法:
a分流电阻法:
适用于恒流源供给控制电流的情况。
b电桥补偿法
一、简答题(30分,6分/题)
1、从传感器的静态特性和动态特性考虑,详述如何选用传感器。
考虑传感器的静态特性的主要指标,选用线性度大、迟滞小、重复性好、分辨力强、稳定性高、抗干扰稳定性高的传感器。
考虑动
态特性,所选的传感器应能很好的追随输入量的快速变化,即具有很短的暂态响应时间或者应具有很宽的频率响应特性。
2、直流电桥和交流电桥有何区别?
直流电桥的平衡条件是什
么?
应变片式电阻传感器、自感式、互感式、涡流式、电容式、
热电阻式传感器分别可采用哪种电桥作为测量电路?
根据电源不同分
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