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时间:2018-08-09
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1、1、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(①变面积型,②变极距型,③变介电常数型)是线性的关系。2、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,传感器由敏感元件、传感元件、测量转换电路三部分组成。3、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。4、光电传感器的工作原理是基于物质的光电效应,目前所利用的光电效应大致有三大类:第一类是利用在光线作用下材料中电子溢出表面的现象,即外光电效应,光电管以及光电倍增管传感器属
2、于这一类;第二类是利用在光线作用下材料电阻率发生改变的现象,即内光电效应。光敏电阻传感器属于这一类。第三类是利用在光线作用下光势垒现象,即光生伏特效应,光敏二极管及光敏三极管_传感器属于这一类。在光线作用下电子逸出物体表面向外发射称外光电效应;入射光强改变物质导电率的现象称光电导效应;半导体材料吸收光能后在PN结上产生电动式的效应称光生伏特效应。光电式传感器是将光信号转换为电信号的光敏元件,其中内光电效应可以分为光电导效应、光生伏特效应光电倍增管是利用二次电子释放效应,将光电流在管内部进行放大。它由光电阴极、若干倍增极和阳极三部分组成。说明光电管工作原理。5
3、、绝对式编码器输出二进制编码,增量式编码器输出脉冲。绝对式编码器的码制绝大多数采用格雷码增量式编码器输出信号要进行辨向、零标志和倍频等处理。旋转式编码器可以测量转轴的角位移,其中绝对式编码器在任意位置都有固定的数字编码与位置对应,线数为360线的增量式编码器分辨力为1(角)度。6、莫尔条纹:光栅常数相同的两块光栅相互叠合在一起时,若两光栅刻线之间保持很小的夹角q,由于遮光效应,两块光栅刻线的相交处形成亮带,而在刻线彼此错开处形成暗带。在近于垂直栅线方向出现若干明暗相间的条纹光栅传感器结构为:光源→标尺光栅→指示光栅→光电元件为了测得比栅距W更小的位移量,光栅
4、传感器要采用细分技术。.莫尔条纹的光强度变化近似正弦变化,因此,便于将电信号作进一步细分,即采用“倍频技术”技术。光栅传感器中莫尔条纹的一个重要特性是具有位移放大作用。如果两个光栅距相等,即W=0.02mm,其夹角θ=0.1°,则莫尔条纹的宽度B=11.46㎜莫尔条纹的放大倍数K=573.2。7、把一导体(或半导体)两端通以控制电流I,在垂直方向施加磁场B,在另外两侧会产生一个与控制电流和磁场成比例的电动势,这种现象称霍尔效应,这个电动势称为霍尔电势。制作霍尔元件应采用什么材料,为什么?为何霍尔元件都比较薄,而且长宽比一般为2:1? 简述霍尔电动势产生的原
5、理。霍尔电动势与哪些因素有关?如何提高霍尔传感器的灵敏度?霍尔电动势与霍尔电场EH、载流导体或半导体的宽度b、载流导体或半导体的厚度d、电子平均运动速度u、磁场感应强度B、电流I有关。霍尔传感器的灵敏度KH=。为了提高霍尔传感器的灵敏度,霍尔元件常制成薄片形。又因为霍尔元件的灵敏度与载流子浓度成反比,所以可采用自由电子浓度较低的材料作霍尔元件。8、外加磁场使半导体(导体)的电阻值随磁场变化的现象成磁阻效应。变磁阻式传器是利用被测量调制磁路的磁阻,导致线圈电感量改变,实现对被测量测量的。某些电介质当沿一定方向对其施力而变形时内部产生极化现象,同时在它的表面产生
6、符号相反的电荷,当外力去掉后又恢复不带电的状态,这种现象称为正压电效应;在介质极化方向施加电场时电介质会产生形变,这种效应又称逆压电效应。电阻应变片 磁敏电阻 霍尔元件 气敏传感器 湿敏传感器光电耦合器 压电传感器 电容传感器 热敏电阻 CCD电荷耦合器压阻式传感器 光纤传感器 磁电传感器 光电二极管 差动变压器热释电器件 磁敏晶体管 电涡流传感器 光电池 超声波传感器热电偶 红外传感器 色敏传感器正确选择以上
7、传感器填入以下空内:1.可以进行位移测量的传感器有光纤传感器、差动变压器、电阻传感器;2.可以完成温度测量的有热电偶、热敏电阻;热释电;3.半导体式传感器是磁敏、霍尔元件、气敏传感器、压阻传感器;4.光电传感器有光电耦合器、色敏传感器、光纤传感器、光电二极管;5.用于磁场测量的传感器霍尔器件、磁敏晶体管;6.进行振动(或加速度)测量的传感器磁电传感器、压电传感器;7.利用物体反射进行非电量检测的传感器超声波传感器、红外传感器;8、电容式液位传感器属于下列那一种型式:变介质型根据电容式传感器工作原理,可将其分为几种类型?每种类型各有什么特点?各适用于什么场合?
8、答:根据电容式传感器的工作原理,可将其分为3种:变极
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