传感器与检测技术复习2

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1、1,测量系统的静态特性指标主要有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性等。乙霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相应单位控制电流时的霍尔电势大小。6.测量过程中存在着测量误差。绝对误差是指测量值与被测量真实值之间的差值其表达式为A=X-L;相对误差是指绝对误差与被测量真实值的比值其表达式为6=A.10oo/0;引用误差是指绝对误差与测量仪X△表前士比其表达式为"'ioo%3、光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射至体表面-后产生的光电效应分为三类。第一类是利

2、用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应,这类元件有光电管、光电倍增管;第二类是利用在光线作用下使材料内部电阻率改变的内光电效应,这类元件有光敏电阻;第三类是利用在光线作用下使物体内部产生一定方向电动势的光生伏特效应,这类元件有光电池、光电仪表。4.热电偶所产生的热电势是两种导体的接角屯电势和-单长导体的温差)d电势组成的,其表达式为Eab(T,To)"(Tat=eTo)In(在热电偶温度补偿中补偿导线法(即冷端延长线法)是在连接导线和热电偶之间,接入延长线,它的作用是将热电偶的参考端移至离热源较远

3、并且环境温度较稳定的地方,以减小冷端温度变化的影响。4.压磁式传感器的工作原理是:某些铁磁物质在外界机械力作用下,其内部产生机械压力,从而引起极化现象,这种现象称为正压电效应O相反,某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生机械变形,这种现象称为负压电效应。(2分)6.仪表的精度等级是用仪表的引用误差来表75的(2分)7.电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系,除(①变面积型②变极距型③变介电常数型)外是线性的。(2分)3.在变压器式传感器中,一次侧和二次侧互感M的大小与_锋组匝数成正比,与穿过线圈的磁通

4、成正比,与磁回路中磁阻_成反比,而单个空气隙磁阻的大小可用公式表示。4.测量过程中存在着测量误差,按性质可被分为绝对误差相对误差和引用误差三类,其中绝对误差_可以通过对多次测量结果求平均方法来减小它对测量结果的影响5.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观象,即外光电效应,光电管以及光电倍增管传感器属于这一类;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

5、光势垒现象,即光生伏特效应,光敏极管及光敏三极管传感器属于这一类1、变面积式自感器,当衔铁移动使磁路中空气缝隙的面积增大时,铁心上线圈的电感量增大3、在变压器式传感器中,原方和副方互感M的大小与原方线圈的匝数成呈hL,与副方线圈的匝数成ItL,与回路中磁阻成反比不成比魁)4、传感器是能感受规塞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,传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号输出的转换元件以及相应的信号调节转换电路组成。2、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

6、体体材料。它们在受到外力作用时电阻发生变化,其中_金属的电阻变化主要是由电阻应变效应形成的,而半导体的电阻变化主要是由温度效应造成的。半导体材料传感器的灵敏度较大。5、磁电式传感器是利用导体和磁场发生相对运动而在导体两端产生感应电势的。而霍尔式传感器为霍尔元件在磁场中有电磁效应(霍尔效应)而输出电势的。霍尔式传感器可用来测量虫鑑,M,压力。2、在选购线性仪表时,必须考虑应尽量使选购的仪表量程为欲测量的1.5倍倍左右为宜。4、利用热敏电阻对电动机实施过热保护,应选择NTC突变型热敏电阻。6、霍尔元件采用恒

7、流源激励是为了减小温漂。7、用水银温度计测量水温,如从测量的具体手段来看它属于偏位式测O1.传感器的灵敏度是指稳态标准条件下,输出变化量与输入变化量_的比值。对线性传感器来说,其灵敏度是一常数1.用弹性元件和电阻应变片及一些附件可以组成应变片传感器,按用途划分用应变式力传感器、应变式加速度传感器等(任填两个)2.采用热电阻作为测量温度的元件是将温度的测量转换为电阻的测量4.单线圈螺线管式电感传感器主要由线铁磁性外壳和可沿线轴向移动的活动铁芯组成5.利用涡流式传感器测量位移时,为了得到较好的线性度和较好的

8、灵敏度,应该让线圈与被测物的距离大大小于线凰生&6.空气介质变隙式电容传感器中,提高灵敏度和减少非线性误差是矛盾的,为此实际中大都采用差动式电容传感器7.振筒式传感器是以均匀薄壁圆筒作为敏感元件,将被测气体压力或密度的变化转换成频率光电阴极8.由光电管的光谱特性看出,检测不同颜色的光需要选用材料不同的光电管,以便利用光谱特性_灵敏度较高_的区段9.按热电偶本身结构划分,有普通热电偶、铠装热电偶、薄膜热电偶5.硒光电池的光谱响应区段与人类相近

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