传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考

传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考

ID:14931167

大小:85.00 KB

页数:17页

时间:2018-07-31

传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考_第1页
传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考_第2页
传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考_第3页
传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考_第4页
传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考_第5页
资源描述:

《传感器技术贾伯年部分习题仅供复习参考》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、仅供参考习题11-1衡量传感器静态特性的主要指标有哪些?说说它们的含义。1、线性度:表征传感器输出-输入校准曲线与所选定的拟合直线之间的吻合(或偏离)程度的指标。2、灵敏度:传感器输出量增量与被测输入量增量之比。3、分辨力:传感器在规定测量范围内所能检测出的被测输入量的最小变化量。4、回差:反映传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程过程中对应于同一输入量,输出量曲线的不重合程度指标。5、重复性:衡量传感器在同一工作条件下,输入量按同一方向作全程连续多次变动时,所得特性曲线间一致程度的指标。6、阈

2、值:是能使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值,即零位附近的分辨力。7、稳定性:传感器在相当长时间内仍保持其性能的能力。8、漂移:指在一定时间间隔内,传感器输出量存在着与被测输人量无关的、不需要的变化。9、静态误差(精度):指传感器在满量程内任一点输出值相对其理论值的可能偏离(逼近)程度。它表示采用该传感器进行静态测量时所得数值的不确定度。1-2计算传感器线性度的方法有哪几种?差别何在?1、理论直线法:以传感器的理论特性线作为拟合直线,与实际测试值无关。2、端点直线法:以传感器校准曲线两端点间

3、的连线作为拟合直线。两端误差为零,中间大。3、“最佳直线”法:以“最佳直线”作为拟合直线,该直线能保证传感器正反行程校准曲线对它的正负偏差相等并且最小。这种方法的拟合精度最高,但只可用图解法或计算法得。4、最小二乘法:按最小二乘原理求取拟合直线,该直线能保证传感器校准数据的残差平方和最小但拟合出的直线与标定曲线的最大偏差绝对值不一定最小,最大正负偏差的绝对值也不一定相等。1-4怎样评价传感器的综合静态特性和动态特性??!16答:传感器的综合静态特性和动态特性的评价主要从它的线性度、回差、重复性、灵敏度

4、、分辨力,频率响应特性和阶跃响应特性指标进行。1-5为什么要对传感器进行标定和校准?举例说明传感器静态标定和动态标定的方法(能说出一般标定的基本方法则更好!)。答:因为新研制或生产的传感器需对其技术性能进行全面的检定;经过一段时间储存或使用的传感器也需对其性能进行复测。静态标定:静态标定主要用于检测、测试传感器(或传感器系统)的静态特性指标,如静态灵敏度、非线性、回差、重复性等。进行静态标定首先要建立静态标定系统。基本方法:利用标准仪器产生已知非电量(如标准力、压力、位移)作为输入量,输入到待标定的传

5、感器中,然后将传感器输出量与输入标准量比较,获得一系列标准数据或曲线。有时输入的标准量是利用标准传感器检测得到,这时标定实质上是待标定传感器与标准传感器之间的比较。标定步骤(a)将传感器全量程(测量范围)分成若干等间距点;(b)根据传感器量程分点情况,由小到大逐渐一点一点的输入标准量值,并记录各输入值相对应的输出值;(c)将输入值由大到小逐步减少,同时记录与各输入值相对应的输出值;(d)按(b),(c)所述过程,对传感器进行正、反行程往复多次测试,将得到的输出—输入测试数据用表格列出或画成曲线;(e)

6、对测试数据进行必要的处理,根据处理结果就可确定传感器的线性度、灵敏度、滞后和重复性等静态特性指标。例如应变式测力传感器静态标定系统。测力机产生标准力,高精度稳压电源经精密电阻箱衰减后向传感器提供稳定的供桥电压,其值由数字电压表读取,传感器的输出电压由另一数字电压表指示。动态标定:主要用于检验、测试传感器(或传感器系统)的动态特性,如动态灵敏度、频率响应和固有频率等。对传感器进行动态标定,需要对它输入一标准激励信号。例如16测振传感器的动态标定常采用振动台(通常为电磁振动台)产生简谐振动作传感器的输人量

7、。振动的振幅由读数显微镜读得,振动频率由频率计指示。若测得传感器的输出电量,即可通过计算得到位移传感器、速度传感器、加速度传感器的动态灵敏度。若改变振动频率,设法保持振幅、速度或加速度幅值不变,可相应获得上述各种传感器的频率响应。习题22-1金属应变计与半导体应变计在工作原理上有何异同?试比较应变计各种灵敏系数(指材料的和应变片的)概念的不同物理意义。答:相同点,两者都由外力作用产生形变而使得电阻变化。不同点,金属材料的应变效应以机械形变为主;而半导体材料的应变效应以机械形变导致的电阻率的相对变化为主

8、。对于金属材料,灵敏系数Ko=Km=(1+2μ)+C(1-2μ)。前部分为受力后金属几何尺寸变化,一般μ≈0.3,因此(1+2μ)=1.6;后部分为电阻率随应变而变的部分。对于半导体材料,灵敏系数Ko=Ks=(1+2μ)+πE。前部分同样为尺寸变化,后部分为半导体材料的压阻效应所致,而πE》(1+2μ),因此Ko=Ks=πE。应变片的灵敏系数K表示安装在被测试件上的应变片在其轴向受单向应力时,引起的电阻相对变化DR/R与其单向应力引起的试件表面轴向应变e

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。