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时间:2018-11-10
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1、传感器的应用知识要点1.传感器应用的一般模式:2.电子秤使用的测力装置是,它是由和组成的。其中应变片能够把物体这个力学量转化为这个电学量。3.话筒的作用是。动圈式话筒的工作原理是。电容式话筒的工作时,电路中的电流是由而形成的。驻极体话筒利用了电介质的极化现象,原理同电容式话筒,4.温度传感器能把信号转变成信号。电熨斗就是靠双金属片温度传感器来控制温度的,这种传感器的作用是。典型例题1.用如图所示的装置可以测量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度.该装置是在矩形箱子的前、后壁上各安装一个由力敏电阻组成的压力传感器.用
2、两根相同的轻弹簧夹着一个质量为2.0kg的滑块可无摩擦滑动,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接从传感器的液晶显示屏上读出.现将装置沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后.汽车静止时,传感器a、b在的示数均为10N(取g=10m/s2).(1)若传感器a的示数为14N、b的示数为6.0N,求此时汽车的加速度大小和方向.(2)当汽车以怎样的加速度运动时,传感器a的示数为零.分析:传感器上所显示出的力的大小,即弹簧对传感器的压力,据牛顿第三定律知,此即为弹簧上的弹力大小,亦即该弹簧对滑块的弹力
3、大小.解:(1)如图所示,依题意:左侧弹簧对滑块向右的推力F1=14N,右侧弹簧对滑块的向左的推力F2=6.0N.滑块所受合力产生加速度a1,根据牛顿第二定律有得4m/s2a1与F1同方向,即向前(向右).(2)a传感器的读数恰为零,即左侧弹簧的弹力,因两弹簧相同,左弹簧伸长多少,右弹簧就缩短多少,所以右弹簧的弹力变为N。滑块所受合力产生加速度,由牛顿第二定律得,a2=10m/s2,方向向左.2.在家用电热灭蚊器中,电热部分主要元件是PTC元件,PTC元件是由钛酸钡等半导体材料制成的电阻器,其电阻率随温度t的变化关系如
4、图所示,由于这种特性,PTC元件具有发热、保温双重功能.对此,以下判断正确的是(D)①通电后,其电功率先增大,后减小②通电后,其电功率先减小,后增大③当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1不变④当其产生的热量与散发的热量相等时,温度保持在t1和t2之间的某一值不变A.①③B.②③C.②④D.①④课堂检测AR1R2信号处理系统图31.如图3所示为光敏电阻自动计数器的示意图,其中A是发光仪器,B是传送带上物品,R1为光敏电阻,R2为定值电阻,此光电计数器的基本工作原理是(AD)(A)当有光照射R1时,信号处理系统
5、获得高电压(B)当有光照射R1时,信号处理系统获得低电压(C)信号处理系统每获得一次低电压就记数一次(D)信号处理系统每获得一次高电压就记数一次2.(风力测定仪)如图所示为一种测定风作用力的仪器原理图,图中P为金属球,悬挂在一细长裸金属丝下面,O是悬挂点,R0是保护电阻,CD是水平放置的光滑电阻丝,与悬挂小球的细金属丝始终保持良好接触,无风时细金属丝与电阻丝在C点接触,此时电路中的电流为I,有风时细金属丝将偏转一角度θ(θ与风力大小有关),细金属丝与电阻丝在B点接触,已知风力方向水平向左,OC=h,CD=L,球的质量为
6、M,电阻丝单位长度的电阻为k,电源内电阻和细金属丝电阻均不计,金属丝偏转θ角时,电流表的示数为I/,此时风力大小为F,试写出:①风力大小F与θ的关系式;②风力大小F与电流表示数I/的关系式。③此装置所测定的最大风力是多少?解:①F=Mgtgθ②设电源电压为E,BC长为x∴E=I(R0+kL)又tgθ=x/h③课后练习金属板金属膜振动膜外电路图51.如图5是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加
7、一电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其它量发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是容器两板间的(A)(A)距离变化(B)正对面积变化(C)介质变化(D)电压变化2.如图9所示是一种测量血压的压力传感器在工作时的示意图。薄金属片P固定有4个电阻R1、R2、R3、R4(如图10所示),左边是它的侧面图这四个电阻连接成电路如图11所示,试回答下列问题:(1)开始时金属片中央O点未加任何压力,欲使电压表无示数,则4个电阻应满足怎样的关系?(2)当O点加一个
8、压力F后发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻大小如何变化?(3)电阻变化后,电阻的A、B两点哪点电压高?它为什么能测量电压?P图9FOPR1R4R2R3O图10VR1R2R3R4BA图11(提示:当O点加垂直于金属片的压力后,金属片发生形变,由于电阻是固定在金属片上的(由上图),因此R1、R4被拉长,R2、R3被拉宽
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