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时间:2019-06-16
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1、传感器原理及应用一、传感器的概念传感器是指这样一类元件:它能够感受诸如力、温度、光、声等非电学量,并能把它们按照一定的规律转换为电压、电流等电学量,或转换为电路的通断把非电学量转换为电学量以后,就可以很方便地进行测量、传输、处理和控制了.二、常用传感器元器件工作原理1.光敏电阻:光敏电阻的材料是一种半导体,无光照时,载流子少,导电性能差;随着光照的增强,载流子增多,导电性变好.光敏电阻能够把光照强弱这个非电学量转换为电阻这个电学量.2.热敏电阻和金属热电阻:热敏电阻分为负温度系数(NTC)(电阻率
2、随温度升高而减小)和正温度系数(PTC)(电阻率随温度升高而增大)两种类型.常常用于温控或报警装置金属热电阻的电阻率随温度的升高而增大,用金属丝可以制作温度传感器,称为热电阻.与热敏电阻相比,金属热电阻的化学稳定性好,测温范围大,但灵敏度较差.常常用于制作温度计热敏电阻或金属热电阻能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量.3.霍尔元件:霍尔元件能够把磁感应强度这个磁学量转换为电压这个电学量.霍尔系数k=d:沿磁场方向长度(常常被称作霍耳材料厚度)4.应变式力传感器:应变式力传感器是由金属梁和应变片
3、组成的.应变片是一种敏感元件.弹簧钢制成的梁形元件一端固定,在梁的上下表面各贴一个应变片,在梁的自由端施加向下的力F,则梁发生弯曲,上表面拉伸,下表面压缩,上表面应变片的电阻变大,下表面的电阻变小.F越大,弯曲形变越大,应变片的电阻变化就越大.如果让应变片中通过的电流保持恒定,那么上面应变片两端的电压变大,下面应变片两端的电压变小.传感器把这两个电压的差值输出.力F越大,输出的电压差值也就越大.应变片能够把物体形变这个力学量转换为电压这个电学量.5.干簧管:普通干簧管有两个簧片,是用有弹性的软磁性
4、材料制成的,它们密封在玻璃管中,成为一组常开型触点.管中充入惰性气体来防止触点被氧化.当磁体靠近(按一定方位)干簧管时,两个簧片被磁化而接通.干簧管将磁场的变化转换成电路的通断.6.双金属片:双金属片巧妙地利用了不同金属热膨胀的差异.把膨胀系数不同的两种金属片黏合在一起,常温下是直的,当加热时,由于两种金属的膨胀程度不同,双金属片就会向膨胀程度小的金属片那一侧弯曲.7.感温铁氧体:电饭锅应用了一种特殊材料——感温铁氧体是用氧化锰、氧化锌和氧化铁粉末混合烧结而成的,它的特点是:常温下具有铁磁性,能够
5、被磁体吸引,但是温度上升到约103℃时,就失去了铁磁性,不能被磁体吸引了.这个温度在物理学中称为该材料的“居里温度”或“居里点”.三、传感器的分类传感器可以根据其利用的元器件进行分类,如电容式传感器、电阻式传感器、电感式传感器等.也可以按其转换的信号来分类,一般可以分为:力电传感器、热电传感器、声电传感器、光电传感器等.1.声传感器应用——话筒如图所示的是动圈式话筒的构造,是利用电磁感应现象制成的.其工作原理是:当声波使金属膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫音圈)随着一起振动.音圈在永磁铁的磁场中
6、振动,其中就产生感应电流,感应电流的大小和方向都变化,振幅和频率的变化由声波决定,这就将声信号转换成电信号,这个电信号经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出放大声音.电容式话筒的工作原理如图所示.Q是绝缘支架,薄金属膜M和固定电极N形成一个电容器,被直流电源充电.当声波使膜片振动时,电容发生变化,电路中形成变化的电流,于是电阻R两端就输出了与声音变化规律相同的电压.热传感器的应用——电熨斗的结构和工作原理.电熨斗是利用双金属片温度传感器来控制电路的通断的.图中双金属片上层金属的膨胀系数大于下层
7、金属.常温下,电熨斗的上下触点应当是接触的,当温度达到设定温度时,双金属片向下弯曲到一定程度,从而使触点分离,使电热丝停止加热.如果需要设定较高的温度,应调节调温旋钮,使升降螺丝下降一些,可使在更高的温度时,触点再分离.光传感器应用——机械式鼠标当鼠标器在桌面上移动时,滚球的运动通过滚轴带动两个码盘转动,红外接收管就收到断续的红外线脉冲,输出相应的电脉冲信号,计算机分别统计x,y两个方向的脉冲信号,处理后就使屏幕上的光标产生相应的位移。电阻式加速度传感器1.(单选)关于传感器,下列说法正确的是()
8、A.所有传感器都是由半导体材料做成的B.金属材料也可以制成传感器C.干簧管是一种能够感知电场的传感器D.传感器一定是通过感知电压的变化来传递信号的练习题解析:有些传感器是利用半导体材料做成的,但有些不是,比如双金属片、电容式传感器等等,A项错误;金属导体的电阻随温度的升高而增加,利用这个特性可以制成温度传感器,B项正确;干簧管是能够感知磁场的传感器,C项错误;传感器是将非电学量转化为电学量的器件,不一定要感知电压,D项错误.答案:B2.(多选)有定值电阻、热敏电阻、光敏电阻三只元件
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