传感器复习要点.pdf

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1、一、根据传感器的示意图,指出传感器的类型自感式传感器、差动变压器、涡电流式传感器、动铁式磁电传感器、动圈式磁电传感器、磁敏电阻、光电管、光电倍增管、光电池、光敏电阻、光敏二极管、光纤光栅、感应同步器、增量式编码器、绝对式编码器UAI123变气隙式自感传感器变面积式自感传感器螺管式自感传感器螺管式变气螺管式差动变压器结构变气隙式互感传感器反射式电涡流式传感器透射式电涡流式电涡流式传感器产品线角动铁式磁电传感器动圈式线速度磁电动圈式角速度磁电磁敏电阻光电管光电倍增管光电池光敏二极管光敏电阻移动光栅光纤传感器光纤光栅应变传感器光纤光栅温度传感器直线式感应同步器旋转式感应同步器

2、绝对编码器增量编码器(一般只需三条码道)二、传感器与所依据的物理定律及相关联的术语或名词、代号变磁阻式传感器、磁电式传感器、磁敏电阻、光电式传感器、光纤传感器、光纤光栅、感应同步器、热电偶、热敏电阻、微电子机械系统、数字温度传感器、LW2、eWdeBlvsin=R(1+)、热电效应、、、Rdt0m红限频率斯乃尔定律数值孔径值连续绕组、断续绕组(正弦绕组、余弦绕组)、100、18B20、变磁阻式传感器——电感式传感器:1、自感式2、互感式3、电涡流式磁电式传感器:基本原理—电磁感应定律。deW结构型式:恒磁通式dt变磁通式eBlvsin磁敏电阻:理论

3、基础为磁电阻效应(物理磁阻效应和几何磁阻效应)光电式传感器:以光电器件作为转换元件,光的特性-波长、频率、能量光电传感器的工作原理:光电效应(分为外光电效应和内光电效应)。光纤传感器:基本原理——几何光学的基本定义和定律nsin2(斯乃尔定律——折射定律:n1122、光的全内反cn1射:当1>c,2>90,在界面上发生全反射)红限频率f0:对应某一种物质的光频阀值,f0=A0(A0为物体的表面逸出功A0)红限波长:对应红限频率的波长称为临界波长,0=A0数值孔径值:1θcsinn2n2cn1202光纤光栅:一段光纤,其纤芯具有周期性变化的折射率:n(z)n

4、ncos(Z)1maxΛ——光纤光栅的周期(栅距),n——纤芯的平均折射率感应同步器:由连续绕组和断续绕组组成。工作原理:相当于变压器的初、次级绕组的平面形矩形线圈,次级线圈中的感应电压随检测位移量变化。金属热电阻:常用类型:铂电阻——、铜电阻——阻值-温度关系函数:=R0(1+)增量式:=R0At=R0At其中:铂A=3.92×10-3/℃、铜A=4.25×10-3/℃热电阻的分度号——0℃时的电阻值R0,例:50、100、500、1000、50、100,500、1000比值W100——R1000(=1.3850)温度系数(R1000)/(R0×100)例:10

5、0查分度表:R0=100Ω,R100=138.5Ω,则:R1000=1.3850(R100—R0)/(R0×100)=0.003850热敏电阻:正温度系数热敏电阻器()——电阻值随温度升高而增大的电阻器、负温度系数热敏电阻器()——电阻值随温度升高而下降的热敏电阻器负:=R0[B*(110)]——绝对温度T(K)下的零功率电阻值T(K)=t(℃)+273.15R0——绝对温度T0(K)下的零功率电阻值B——材料常数B值传感器:采用微电子技术和微机械加工技术制造出来的新型传感器微电子机械系统是指运用微制造技术在一块普通的硅片基体上制造出集机械零件、传感器执行元件及电子元件

6、于一体的系统。18B20:数字温度传感器18B20内部结构1、64位光刻;2、温度传感器;3、非挥发的温度报警触发器和;4、配置寄存器。8B20工作过程中的协议:复位操作、操作命令、存储器操作命令、数据处理三、1、根据差动变压器位移测量原理示意图、已知输入信号波形,以及对应图示的测量位置,画出输出信号波形。2、分析磁敏电阻的物理磁阻效应和几何磁阻效应磁阻效应是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而变化的现象。同霍尔效应一样,磁阻效应也是由于载流子在磁场中受到洛伦兹力而产生的。在达到稳态时,某—速度的载流子所受到的电场力与洛伦兹力相等,载流子在两端聚集产生霍尔电场,比

7、该速度慢的载流子将向电场力方向偏转,比该速度快的载流子则向洛伦兹力方向偏转。这种偏转导致载流子的漂移路径增加。或者说,沿外加电场方向运动的载流子数减少,从而使电阻增加。这种现象称为磁阻效应。若外加磁场与外加电场垂直,称为横向磁阻效应;若外加磁场与外加电场平行,称为纵向磁阻效应。一般情况下,载流子的有效质量的驰豫时时间与方向无关,则纵向磁感强度不引起载流子偏移,因而无纵向磁阻效应3、热电效应(概念)两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势

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