传感器和检测技术期末复习题

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1、单选1.2.在业蹙内研究传感器的响应特性时,只研究几种特定的输入时间函数,如阶跃函数,脉冲函数和斜坡函数等,在缠_内研究动态特性一般是采用正弦函数选用和设计传感器时保证传感器固有角频率Wn不低于被测信号基频W的10倍即可,即Wn>=10W3.用标准传感器对出厂的传感器和其他需要校准的传感器进行标定,得到的传感器具有三级精度4.半导体电阻应变片的工作原理是主要基于半导体材料的压阻效应,即单晶半导体材料沿某一轴向受到外力作用时,及电阻率发生变化的现象。5.半桥差动测量电路无非缠墮,且电桥电压灵敏度比单臂电阻应变片工作时提高了二借全桥差动测量电路不仅没有非线性误差,且电压灵敏

2、度是单臂电阻应变片工作时的4倍。6.比较单线圈和差动两种变气隙厚度传感器的特性可知:差动式比单线圈式的灵敏度提高_倍。差动式结构的遨性度得到明显改善7.差动整流电路只能根据U0的符号判断衔铁的位置在零位处、零位以上或以下,但丕能判断运动的方向。螺线管式差动变压器相敏检波电路可以判断位移的大小和方向&所谓压电效应,就是对某些电介质沿一定方向施以外力使其变形时,其内部将产生极化而使其表面出现电荷集聚的现象,也称为正压电效应当在片状压电材料的两个电极面上加交流电压,那么压电片将产生机械振动,即压电片在电极方向上产生伸缩变形,压电材料的这种现象称为电致伸缩效应,也称为逆压电效应

3、。9.压电效应的特性参数•压电系数2•弹性系数3、介电常数4、机电耦合系数5、电阻6、居里点。9.热电动势来源于两个方面,一部分是由两种导体的接触电动势构成,另一部分是单一导体的温差电动势。多选1.应变电阻式直流电桥要减少或消除非线性误差可采用方法:提高桥臂比采用差动电桥2.电容式传感器的相应测量电路有调频电路、运算放大器、二极管双T型交流电桥、脉冲宽度调制电路。3.常用的压电材料有哪些?互英聃I里最耐隹电陶瓷(多最电“电昭壬材料。4.热电偶进行冷端温度补偿的方法有哪些?补偿导线法、冷端恒温法.冷端温度校正法、自动补偿法。5.热电阻引线方法有:两线制(用于引线不长,精度

4、低)三线制(用于工业测量,一般精度)四线制(实验室用,高精度测量L填空1.传感器按输出量可分为横拟式植感器数字式传感器两类。2.传感器所测量的物理量基本上有两种形式:稳态和动态o3.传感器的动态特性可以从时域和频域两个方面分别采用瞬态响应法和频率响应法来分析。4.线性时不变系统有两个重要的性质:叠加性和频率保持特征性。5.电感式传感器是建立在电磁感应基础上的,电感式传感器可以把输入的物理量转换为线圈的自感系数L或互感系数M的变化的。6.根据工作原理不同,电感式传感器可分为空鯉或(自感式X变压器式(互感式和电涡流式(互感式)等种类。7.平板电容式传感器可分为三种:变极板

5、覆盖面积的变面积型、变介质介电常数的变允质型和变极板间距离的变极距型。8.变磁通磁电感式传感器可分为开磁路和闭磁路两种结构。9.在各种热电式传感器中,以将温度转换为电动势或电阻的方法最普遍,对应的元器件分别称为热电偶热电阻热敏电阻O10.根据半导体的电阻温度特性热敏电阻可分为三类负温度系数电阻(NTC热敏电阻'正温度系数电阻(PTC热敏电阻)和临界温度系数电阻(CTRL简答1v植感器技术的发展趋势有哪些?改善植感器性能的技术途径有哪些?传感器技术的发展趋势:一、提高与改善传感器技术性能;二、开展基础理论研究,寻找新元立减、开发新材料、采用新工艺或探索新功能等;三、传感器

6、的集成化;四、传感器的智能化;五、传感器的网络化;六、传感器的微型化。改善传感器性能的技术途径:一、差动技术;二、平均技术;三、补偿与修正技术;四、屏蔽、隔离与干扰抑制。五、稳定性处理。2、植感器的静态特性传感器的静态特性是它在稳定信号作用下的输入••输出关系。静态特性所描述的传感器的输入-输出关系式中不含时间变量。衡量传感器静态特性的主要指标是线性度、灵敏度、分辨率、迟滞、重复性和漂移。3、零点残余零点残余电压的产生原因:仁(线圈)传感器的两个二次绕组的电气参数与几何尺寸不对称,导致他们产生的感应电动势幅值不等、相位不同,构成了零点残余电压的基波。2、(铁心)由于磁性

7、材料磁化曲线的非线性性(磁饱和、磁滞),产生了零点残余电压的高次谐波(主要是三次谐波L3、(电源)励磁电压本身含高次谐波。零点残余电压的消除方法:K尽可能保证传感器的几何尺寸、线圈电气参数和磁路的对称。2、采用适当的测量电路,如差动整流电路。4、测温用的热电阻一般要求1、电阻值与温度变化具有良好的线性关系。2、电阻温度系数大,以便对于温度变化敏感,便于精确测量。3、电阻率高。,热容量小,从而具有较快的相应速度。4、在测量范围内具有稳定的物理、化学性质。5、容易加工,价格精良便宜。

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