传感器与检测技术课后答案重点习题

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1、第二章4、解:① 是ΔR/R=2(Δl/l)。因为电阻变化率是ΔR/R=0.001,所以Δl/l(应变)=0.0005=②因5解:(1),解:(2)设桥臂比,分母中可忽略,并考虑到平衡条件,则上式可写为:6、单臂电桥存在非线性误差,试说明解决方法。解:为了减小和克服非线性误差,常采用差动电桥在试件上安装两个工作应变片,一个受拉应变,一个受压应变,接入电桥相邻桥臂,称为半桥差动电路,由教材中的式(2-42)可知,Uo与ΔR1/R1呈线性关系,差动电桥无非线性误差,而且电桥电压灵敏度KV=E/2,比单臂工作

2、时提高一倍,同时还具有温度补偿作用。1.为什么电感式传感器一般都采用差动形式?解:差动式结构,除了可以改善非线性,提高灵敏度外,对电源电压、频率的波动及温度变化等外界影响也有补偿作用;作用在衔铁上的电磁力,是两个线圈磁力之差,所以对电磁力有一定的补偿作用,从而提高了测量的准确性。第三章2.交流电桥的平衡条件是什么?解:由交流电路分析可得要满足电桥平衡条件,即,则有:第四章1.某电容传感器(平行极板电容器)的圆形极板半径,工作初始极板间距离,介质为空气。问:(1)如果极板间距离变化量,电容的变化量是多少?

3、(2)如果测量电路的灵敏度,读数仪表的灵敏度(格/mV)在时,读数仪表的变化量为多少?解:(1)根据公式,其中S=(2)根据公式,可得到=3.简述电容式传感器的优缺点。解:优点:(1)温度稳定性好(2)结构简单(3)动态响应好(4)可以实现非接触测量,具有平均效应缺点:(1)输出阻抗高,负载能力差(2)寄生电容影响大4.电容式传感器测量电路的作用是什么?解:电容式传感器中电容值以及电容变化值都十分微小,这样微小的电容量还不能直接被目前的显示仪表显示,也很难被记录仪接受,不便于传输。这就必须借助于测量电路

4、检出这一微小电容增量,并将其转换成与其成单值函数关系的电压、电流或者频率。电容转换电路有调频电路、运算放大器式电路、二极管双T型交流电桥、脉冲宽度调制电路等第五章4.能否用压电传感器测量静态压力?为什么?解:不可以,压电传感器本身的内阻抗很高,而输出能量较小,为了保证压电传感器的测量误差较小,它的测量电路通常需要接入一个高输入阻抗的前置放大器,所以不能用来测量静态压力。第六章2.某霍尔元件为沿方向通以电流,在垂直面方向加有均匀磁场,传感器的灵敏度系数为,试求其输出霍尔电势及载流子浓度。()解:,式中KH

5、=RH/d称为霍尔片的灵敏度所以输出的霍尔电势为,因为,式中令RH=-1/(ne),称之为霍尔常数,其大小取决于导体载流子密度,所以浓度=3.磁电式传感器与电感式传感器有何不同?解:磁敏式传感器是通过磁电作用将被测量(如振动、位移、转速等)转换成电信号的一种传感器。磁电感应式传感器也称为电动式传感器或感应式传感器。磁电感应式传感器是利用导体和磁场发生相对运动产生电动式的,它不需要辅助电源就能把被测对象的机械量转换成易于测量的电信号,是有源传感器。电感式传感器是利用电磁感应原理将被测非电量如位移、压力、流

6、量、、重量、振动等转换成线圈自感量L或互感量M的变化,再由测量电路转换为电压或电流的变化量输出的装置。第七章3.已知在其特定条件下材料A与铂配对的热电势,材料B与铂配对的热电势,试求出此条件下材料A与材料B配对后的热电势。解:根据热电偶基本定律中的参考电极定律可知,当结点温度为T,T0时,用导体A,B组成的热电偶的热电动势等于AC热电偶和CB热电偶的热电动势的代数和,即:4.Pt100和Cu50分别代表什么传感器?分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的主要作用。解:Pt100代表铂热电阻传感器,C

7、u50代表铜热电阻传感器。三线制可以减小热电阻与测量仪表之间连接导线的电阻因环境温度变化所引起的测量误差。四线制可以完全消除引线电阻对测量的影响,用于高精度温度检测。工业用铂电阻测温常采用三线制和四线制连接法。6.试比较热电阻与热敏电阻的异同。解:热电阻将温度转换为电阻值大小的热电式传感器,热电阻传感器是利用导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。热电阻传感器的测量精度高;有较大的测量范围,它可测量-200~500℃的温度;易于使用在自动测量和远距离测量中。热电阻由电阻体、保护套和接线盒等部件组成

8、。其结构形式可根据实际使用制作成各种形状。热敏电阻是由一些金属氧化物,如钴、锰、镍等的氧化物,采用不同比例的配方,经高温烧结而成,然后采用不同的封装形式制成珠状、片状、杆状、垫圈状等各种形状。热敏电阻具有以下优点:①电阻温度系数大,灵敏度高;②结构简单;③电阻率高,热惯性小;但它阻值与温度变化呈非线性,且稳定性和互换性较差。第八章2.分别列举属于内光电效应和外光电效应的光电器件。解:外光电效应,如光电管、光电倍增管等。内光电效应,如光敏电阻

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