传感器课程名词解释及大题

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1、1.传感器: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期间或装置2.传感器组成:敏感元件、装换元件、基本转换电路三部分组成。3.敏感元件:他是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。4.转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,他把输入装换成电路参量。5.基本转换电路:上诉电感变化量接入基本转换电路(简称转换电路)。6.传感器的分类:①按传感器的工作机理,可分为物理型、化学型、生物型等。②按构成原理,传感器可分为结构型与物性型。③根据传感器的能量转换情况,分为能量控制

2、型和能量转换型。④按照物理原理分类①电参量式传感器②磁电式传感器③压电式传感器④光电式传感器⑤气电式传感器⑥热电式传感器⑦波式传感器⑧射线式⑨半导体式传感器⑩其他原理的传感器。7.传感器一般要求①可靠性②静态精度③动态性能④灵敏度⑤分辨力⑥量程⑦抗干扰能力⑧能耗⑨成本⑩对被测对象的影响等。8.传感器的特性:主要指输入与输出的关系。特性分为静特性与动特性。9.静特性:表示传感器在被测量处于稳定状态时的输出输入关系。(静态:输入不随时间变化或随时间变化极其缓慢。)10.误差因素:衡量传感器特性的主要

3、技术指标。11.动特性:输入量随时间较快的变化时输入输出的关系。12.线性度:在采用直线拟合线性化时,输入输出的实际测量曲线与其拟合直线之间的最大偏差,就称为非线性误差或线性度。13.常用的拟合方法:①理论拟合②过零旋转拟合③端点连线拟合④端点连线平移拟合⑤最小二乘拟合⑥最小包容拟合。14.迟滞:传感器在正(输入量增大)反(减小)行程中输出输入曲线不重合称迟滞。迟滞误差也叫回程误差。15.重复性:传感器在输入按同一方向连续多次变动时所得特性曲线不一致的程度。16.静态灵敏度:传感器输出的变化量与

4、引起该变化量的输入变化量之比。17.分辨力:是指传感器能检测到的最小输入增量。18.阈值:在传感器输入零点附近的分辨力。19.温度稳定性(温度漂移):它是指传感器在外界温度变化时输出量发生的变化。20.静态测量不确定度(静态误差):是指传感器在其全量程内任一点的输出值与其理论值的可能偏离的程度。21.传感器的标定:通过测试确立输入量与输出量之间的关系。分为静态标定、动态标定。传感器标定的含义:以确定传感器的性能指标;明确这些性能指标所适合的工作环境。标定的方法:将已知的被测量输入给待标定的传感器

5、,同时得到传感器的输出量,对所获得的传感器输入量与输出量进行处理和比较,从而得到一系列表征两者对应关系的标定曲线,进而得到传感器性能指标的实测结果。22.应变效应:当金属丝在外力作用下发生机械变形时,导致其电阻值将发生变化,称为金属的电阻应变效应。23.应变片的类型:①金属丝式应变片②金属箔式应变片③金属薄膜应变片④厚膜应变片。金属丝式应变片的特点:制作简单、性能稳定、成本低、易粘贴,所以最为常用。24.粘合剂引起传递变形的损失。25.粘合剂的要求:①有一定的粘结强度②能准确传递应变,有足够的切

6、变模量③蠕变、机械滞后小④有足够的稳定性能⑤耐湿、耐油、耐老化、耐疲劳等。26.蠕变:温度一定,恒定机械应变,电阻值随时间变化而变化。27.机械滞后:应变片粘贴在被测试件上,当温度恒定时,其加载特性与卸载特性不重合。28.灵敏度系数:应变片安装于试件表面,在其轴线方向上的单向应力作用下,应变片的阻值相对变化与试件表面上安装应变片区域的轴向应变之比。29.金属应变片的主要特性:①灵敏系数:是指应变片安装于试件表面,在其轴向方向单位应力的作用下,应变片的阻值相对变化与试件表面上安装应变片区域的轴向应

7、变之比。②横向效应:将直的电阻丝绕成敏感栅之后,虽然长度相同,但应变状态不同,其灵敏系数降低了的现象。30.补偿温度误差的方法:应变片自补偿法、线路补偿法31.压阻效应:固体受到作用力后,电阻率就要发生变化的效应。一般用于半导体材料。32.压阻系数:与掺杂浓度、温度、晶向几种因素有关。(掺杂浓度较低时,压阻系数较高。)33.减小非线性误差的损失:差动式电桥、采用恒流源电桥。34.差动结构灵敏度可以提高一倍,线性误差也得到减小。35.转换电路包括:调幅、调频、调相电路。36.总灵敏度的决定因素:传

8、感器的类型、转换电路的类型、供电电压的大小。37.电容电桥的主要特点:①高频交流正弦波供电②电桥输出调幅波,要求其电源电压波动极小,需采用稳幅、稳频等措施③通常处于不平衡工作状态,所以传感器必须工作在平衡位置附近,否则电桥非线性增大,且在要求精度高的场合应采用自动平衡电桥④输出阻抗很高,输出电压低,必须后接高输入阻抗、高放大倍数的处理电路。38.电桥电路的工作原理:将电容式传感器接入交流电桥作为电桥的一个臂或两个相邻臂,另两个臂可以是电阻或电容或电感,也可以是变压器的两个二次线圈。其中另两个臂是

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