传感器技术与应用第3版习题答案

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传感器原理及工程应用 第三版 课后题答案

传感器原理及工程应用 第三版 课后题答案

传感器原理及工程应用第三版课后题答案传感器原理及工程应用第三版课后题答案
传感器原理及工程应用(第三版)课后题答案
2-1什么叫做传感器?它由哪几部分共同组成?它们的促进作用及相互关系如何?【请问】
1、传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

2、传感器由:敏感元件、转换元件、信号调理与转换电路和辅助的电源组成。

3、它们的作用是:
(1)敏感元件:就是指传感器中能轻易体会或积极响应被测量的部分;
(2)转换元件:是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;
(3)信号调理与切换电路:由于传感器输入信号通常都很些微,须要存有信号调理与切换电路,展开压缩、运算调制等;
(4)辅助的电源:此外信号调理转换电路以及传感器的工作必须有辅助的电源。

2-5当被测介质温度为t1,测温传感器示值温度为t2时,存有以下方程式设立:
t1t20
当被测介质温度从25℃忽然变化至300℃时,测温传感器的时间常数,先行确认经过300s后的动态误差。

25(t0)dt2
未知:t1t20,t1,0120s
d300(t0)
谋:t=350s时,t1t2?
解:对已知方程式进行拉斯变换得:
t1(s)0t2(0)
t(s)2(4分)0s1。

传感器原理与应用习题第8章光电式传感器

传感器原理与应用习题第8章光电式传感器

《传感器原理与应用》及《传感器与测量技术》习题集与部分参考答案教材:传感器技术(第3版)贾伯年主编,及其他参考书第8章光电式传感器8-1 简述光电式传感器的特点和应用场合,用方框图表示光电式传感器的组成。

8-2 何谓外光电效应、光电导效应和光生伏特效应?答:外光电效应:在光线的作用下,物体内的电子逸出物体表面向外发射的现象。

光电导效应:在光线作用下,电子吸收光子能量从键合状态过渡到自由状态,而引起材料电导率的变化的现象。

光生伏特效应:在光线作用下能够使物体产生一定方向的电动势的现象。

8-3 试比较光电池、光敏晶体管、光敏电阻及光电倍增管在使用性能上的差别。

答:光电池:光电池是利用光生伏特效应把光直接转变成电能的器件。

它有较大面积的PN结,当光照射在PN结上时,在结的两端出现电动势。

当光照到PN结区时,如果光子能量足够大,将在结区附近激发出电子-空穴对,在N区聚积负电荷,P区聚积正电荷,这样N区和P区之间出现电位差。

8-4 通常用哪些主要特性来表征光电器件的性能?它们对正确选用器件有什么作用?8-5 怎样根据光照特性和光谱特性来选择光敏元件?试举例说明。

答:不同类型光敏电阻光照特性不同,但光照特性曲线均呈非线性。

因此它不宜作定量检测元件,一般在自动控制系统中用作光电开关。

光谱特性与光敏电阻的材料有关,在选用光敏电阻时,应把光敏电阻的材料和光源的种类结合起来考虑,才能获得满意的效果。

8-6 简述CCD图像传感器的工作原理及应用。

8-7 何谓PSD?简述其工作原理及应用。

8-8 说明半导体色敏传感器的工作原理及其待深入研究的问题。

8-9 试指出光电转换电路中减小温度、光源亮度及背景光等因素变动引起输出信号漂移应采取的措施。

8-10 简述光电传感器的主要形式及其应用。

答:模拟式(透射式、反射式、遮光式、辐射式)、开关式。

应用:光电式数字转速表、光电式物位传感器、视觉传感器、细丝类物件的在线检测。

8-11 举出你熟悉的光电传感器应用实例,画出原理结构图并简单说明原理。

传感器原理及应用第三版习题答案

传感器原理及应用第三版习题答案

传感器技术习题解答第一章传感器的一般特性1-1:答:传感器在被测量的各个值处于稳定状态时,输出量和输入量之间的关系称为传感器的静态特性;其主要指标有线性度、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。

1-2:答:(1)动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性;(2)描述动态特性的指标:对一阶传感器:时间常数对二阶传感器:固有频率、阻尼比。

1-3:答:传感器的精度等级是允许的最大绝对误差相对于其测量范围的百分数,即A=ΔA/Y FS*100%1-4;答:(1):传感器标定曲线与拟合直线的最大偏差与满量程输出值的百分比叫传感器的线性度;(2)拟合直线的常用求法有:端基法和最小二5乘法。

1-5:答:由一阶传感器频率传递函数w(jw)=K/(1+jωη),确定输出信号失真、测量结果在所要求精度的工作段,即由B/A=K/(1+(ωη)2)1/2,从而确定ω,进而求出f=ω/(2π).1-6:答:若某传感器的位移特性曲线方程为y1=a0+a1x+a2x2+a3x3+…….让另一传感器感受相反方向的位移,其特性曲线方程为y2=a0-a1x+a2x2-a3x3+……,则Δy=y1-y2=2(a1x+a3x3+ a5x5……),这种方法称为差动测量法。

其特点输出信号中没有偶次项,从而使线性范围增大,减小了非线性误差,灵敏度也提高了一倍,也消除了零点误差。

1-7:解:Y FS=200-0=200由A=ΔA/Y FS*100%有A=4/200*100%=2%。

精度特级为2.5级。

1-8:解:根据精度定义表达式:A=ΔA/Ay FS*100%,由题意可知:A=1.5%,Y FS=100所以ΔA=A Y FS=1.5因为 1.4<1.5所以合格。

1-9:解:Δhmax=103-98=5Y FS=250-0=250故δH=Δhmax/Y FS*100%=2%故此在该点的迟滞是2%。

1-10:解:因为传感器响应幅值差值在10%以内,且Wη≤0.5,W≤0.5/η,而w=2πf,所以 f=0.5/2πη≈8Hz即传感器输入信号的工作频率范围为0∽8Hz1-11解:(1)切线法如图所示,在x=0处所做的切线为拟合直线,其方程为:Y =a0+KX,当x=0时,Y=1,故a0=1,又因为dY/dx=1/(2(1+x)1/2)|x=0=1/2=K故拟合直线为:Y=1+x/2最大偏差ΔYmax在x=0.5处,故ΔYmax=1+0.5/2-(1+0.5)1/2=5/4-(3/2)1/2=0.025Y FS=(1+0.5/2)-1=0.25故线性度δL=ΔYmax/ Y FS*100%=0.025/0.25*100%=0.10*100%=10%(2)端基法:设Y的始点与终点的连线方程为Y=a0+KX因为x=0时,Y=1,x=0.5时,Y=1.225,所以a0=1,k=0.225/0.5=0.45而由 d(y-Y)/dx=d((1+x)1/2-(1+0.45x))/dx=-0.45+1/(2(1+x)1/2)=0有-0.9(1+x)1/2+1=0(1/0.9)2=1+xx=0.234ΔYmax=[(1+x)1/2-(1+0.45x)]|x=0.234=1.11-1.1053=0.0047Y FS=1+0.45*0.5-1=0.225δL端基=ΔYmax/ Y FS*100%=0.0047/0.225*100%=2.09%(3)最小二*法由公式()()xykninkniaxxyxxyxxxyxyxaiiiiiiiiiii*4695.00034.14695.005.1506.100365.1055.0*625.2751.1*65.1*691.60034.105.168.36265.255.0*625.255.0*691.65.1*751.1)**)22222((+==--=--==--=--=-∑∑-∑=-∑-∑=∑∑∑∑∑∑由d(y-Y)/dx=d((1+x)1/2-(1.0034+0.4695*x))/dx=-0.4695+1/(2(1+x)1/2)=0有x=1/(0.939)2-1=0.134ΔYmax=[(1+x)1/2-(1.0034+0.4695x)]|x=0.234=1.065-1.066=-0.001Y FS =1.0034+0.4695x-1.0034=0.235 δL 二*法=ΔYmax/ Y FS *100%=0.001/0.235*100%=0.0042*100%=0.42%1-12:解:此为一阶传感器,其微分方程为a 1dy/dx+a 0y=b 0x 所以 时间常数η=a 1/a 0=10sK=b 0/a 0=5*10-6V/Pa1- 13:解:由幅频特性有:()=+=⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-ωωξωωω04021/2221K A ()()3125.1arctan 36.016.0*7.0*2arctan 012arctan 947.07056.01*42120222264.010006007.010006001-=--=-⎪⎪⎭⎫⎝⎛-==+=+⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛-ωωωωξωϕ1- 14:解:由题意知:()()()max minmax3%H j H j H j ωωω-<因为最小频率为W=0,由图1-14知,此时输出的幅频值为│H (jw )│/K=1,即│H (jw )│=K()maxmax 013%0.9719.3620.97KK kHz H j ωωω∴-<<<⎛<= ⎝1- 15解:由传感器灵敏度的定义有: K =m mv mmv x y μμ/51050==∆∆ 若采用两个相同的传感器组成差动测量系统时,输出仅含奇次项,且灵敏度提高了2倍,为20mv/μm.第二章 应变式传感器2-1:答:(1)金属材料在受到外力作用时,产生机械变形,导致其阻值发生变化的现象叫金属材料的应变效应。

传感器原理及工程应用(第三版)课后题答案

传感器原理及工程应用(第三版)课后题答案

第二章2-1 什么叫传感器?它由哪几部分组成?它们的作用及相互关系如何? 【答】1、传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

2、传感器由:敏感元件、转换元件、信号调理与转换电路和辅助的电源组成。

3、它们的作用是:(1)敏感元件:是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;(2)转换元件:是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;(3)信号调理与转换电路:由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调理与转换电路,进行放大、 运算调制等;(4)辅助的电源:此外信号调理转换电路以及传感器的工作必须有辅助的电源。

2-5 当被测介质温度为t1,测温传感器示值温度为t2时,有下列方程式成立:ττd dt t t 2021+=当被测介质温度从25℃突然变化到300℃时,测温传感器的时间常数 ,试确定经过300s 后的动态误差。

已知:2120dt t t d ττ=+ ,125(0)300(0)t t t ≤⎧=⎨>⎩, 0120s τ=求:t=350s 时, 12?t t -=解:解:对已知方程式进行拉斯变换得:(4分) 由题意知:带入得:10220()(0)()1T s t T s s ττ-+=+拉斯反变换得:350s 后的动态误差为:2-6 已知某传感器属于一阶环节,现用于测量100Hz 的正弦信号,如幅值误差限制在±5%以内,时间常数 应取多少?若用该传感器测量50Hz 的正弦信号,问此时的幅值误差和相位误差各为多少? 解:一阶传感器的幅频特性为:()()211ωτω+=A因为幅值误差限制在±5%以内,即 ()95.0>ωA 当Hz f 100= 时,有 s 00052.0max =τ 。

若用此传感器测量 Hz f 50=的信号,其幅值误差为: ()()()%3.1987.0100052.0502111111122=-=⋅⋅+=s Hz A πωτω+-=--相位误差为:()()︒-=-=Φ28.9ωτωarctg第三章3-5 题3-5 图为一直流电桥,图中E=4V ,R 1= R 2= R 3= R 4=120Ω,试求:(1)R 1 为金属应变片,其余为外接电阻,当R 1 的增量为ΔR 1=1.2Ω时,电桥输出的电压U 0=?(2)R1 、R2 都是金属应变片,且批号相同,感应应变的极性和大小都相同,其余为外接电阻,电桥输出的电压U0=?(3)题(2)中,如果R2 与R1 感受应变的极性相反,且ΔR1=ΔR2=1.2Ω,电桥输出的电压U0=?【解】1、电桥输出电压为:2、电桥输出电压为:3、当R1 受拉应变,R2 受压应变时,电桥输出电压为:当R1 受压应变,R2 受拉应变时,电桥输出电压为:3-6题3-6 图为等强度梁测力系统,R1 为电阻应变片,应变片灵敏度系数K=2.05,未受应变时,R1=120Ω。

传感器原理及应用第三版课后答案

传感器原理及应用第三版课后答案

传感器原理及应用第三版课后答案1. 答案:传感器是一种能够感知环境变化并将其转化为可识别的信号的装置。

它通过使用特定的物理效应或工作原理来感知和测量环境中的物理量或特定的参数。

2. 答案:传感器的应用非常广泛,涵盖了许多不同的领域。

以下是几个常见的传感器应用示例:- 温度传感器:用于监控和控制温度,例如室内温度控制、工业加热系统等。

- 压力传感器:用于测量液体或气体的压力,例如汽车轮胎压力监测、压力容器监控等。

- 光学传感器:用于检测光照强度和颜色,例如光电开关、自动亮度调节系统等。

- 气体传感器:用于检测和测量空气中的气体成分,例如二氧化碳传感器、氧气传感器等。

- 加速度传感器:用于测量物体的加速度和震动,例如运动传感器、汽车碰撞传感器等。

- 湿度传感器:用于测量空气中的湿度水份,例如室内湿度控制、大气湿度监测等。

3. 答案:传感器的工作原理有很多种,常见的包括:- 电阻效应传感器:基于电阻值的变化来感知和测量物理量,例如温度传感器和应变传感器。

- 电容效应传感器:基于电容值的变化来感知和测量物理量,例如湿度传感器和接近传感器。

- 电感效应传感器:基于电感值的变化来感知和测量物理量,例如金属检测传感器和霍尔效应传感器。

- 光学效应传感器:基于光学特性的变化来感知和测量物理量,例如光电传感器和光纤传感器。

- 声波效应传感器:基于声波信号的变化来感知和测量物理量,例如声波距离传感器和声速传感器。

4. 答案:传感器的选择取决于具体的应用需求和要测量的物理量。

需要考虑以下几个方面:- 测量范围:传感器是否能够覆盖所需的测量范围,以及是否有足够的灵敏度和精度。

- 工作环境:传感器是否适用于所需的工作环境,例如温度、湿度、压力等。

- 响应时间:传感器的反应速度是否满足实际要求,是否能够快速响应变化的物理量。

- 成本和可靠性:传感器的价格是否适宜,并且能够稳定可靠地工作。

- 安装和维护:传感器的安装和维护是否方便,是否需要额外的设备或配件。

传感器技术第3版课后部分习题解答

传感器技术第3版课后部分习题解答

光勇 0909111621 物联网1102班《传感器技术》作业第一章习题一1-1衡量传感器静态特性的主要指标。

说明含义。

1、线性度——表征传感器输出-输入校准曲线与所选定的拟合直线之间的吻合(或偏离)程度的指标。

2、回差(滞后)—反应传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程过程中输出-输入曲线的不重合程度。

3、重复性——衡量传感器在同一工作条件下,输入量按同一方向作全量程连续多次变动时,所得特性曲线间一致程度。

各条特性曲线越靠近,重复性越好。

4、灵敏度——传感器输出量增量与被测输入量增量之比。

5、分辨力——传感器在规定测量围所能检测出的被测输入量的最小变化量。

6、阀值——使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值,即零位附近的分辨力。

7、稳定性——即传感器在相当长时间仍保持其性能的能力。

8、漂移——在一定时间间隔,传感器输出量存在着与被测输入量无关的、不需要的变化。

9、静态误差(精度)——传感器在满量程任一点输出值相对理论值的可能偏离(逼近)程度。

1-2计算传感器线性度的方法,差别。

1、理论直线法:以传感器的理论特性线作为拟合直线,与实际测试值无关。

2、端点直线法:以传感器校准曲线两端点间的连线作为拟合直线。

3、“最佳直线”法:以“最佳直线”作为拟合直线,该直线能保证传感器正反行程校准曲线对它的正负偏差相等并且最小。

这种方法的拟合精度最高。

4、最小二乘法:按最小二乘原理求取拟合直线,该直线能保证传感器校准数据的残差平方和最小。

1—4 传感器有哪些组成部分?在检测过程中各起什么作用?答:传感器通常由敏感元件、传感元件及测量转换电路三部分组成。

各部分在检测过程中所起作用是:敏感元件是在传感器中直接感受被测量,并输出与被测量成一定联系的另一物理量的元件,如电阻式传感器中的弹性敏感元件可将力转换为位移。

传感元件是能将敏感元件的输出量转换为适于传输和测量的电参量的元件,如应变片可将应变转换为电阻量。

传感器技术与应用第3版习题答案

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传感器技术与应用第3版习题答案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII《传感器技术与应用第3版》习题参考答案习题11.什么叫传感器它由哪几部分组成2.答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

传感器通常由敏感元件和转换元件组成。

其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

2. 传感器在自动测控系统中起什么作用?答:自动检测和自动控制技术是人们对事物的规律定性了解、定量分析预期效果所从事的一系列技术措施。

自动测控系统是完成这一系列技术措施之一的装置。

一个完整的自动测控系统,一般由传感器、测量电路、显示记录装置或调节执行装置、电源四部分组成。

传感器的作用是对通常是非电量的原始信息进行精确可靠的捕获和转换为电量,提供给测量电路处理。

3. 传感器分类有哪几种各有什么优、缺点答:传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测输入量来分,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等;另一种是按传感器的工作原理来分,如电学式传感器、磁学式传感器、光电式传感器、电势型传感器、电荷传感器、半导体传感器、谐振式传感器、电化学式传感器等。

还有按能量的关系分类,即将传感器分为有源传感器和无源传感器;按输出信号的性质分类,即将传感器分为模拟式传感器和数字式传感器。

按被测输入量分类的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便使用者掌握其基本原理及分析方法。

按工作原理分类的优点是对传感器的工作原理比较清楚,有利于专业人员对传感器的深入研究分析;缺点是不便于使用者根据用途选用。

4. 什么是传感器的静态特性?它由哪些技术指标描述?答:传感器测量静态量时表现的输入、输出量的对应关系为静态特性。

传感器技术基础与应用实训(第3版)项目单元4[3页]

传感器技术基础与应用实训(第3版)项目单元4[3页]

项目单元44.6 习题答案1.选择题1)在电容传感器中,若采用调频法测量转换电路,则电路中______C___。

A. 电容和电感均为变量B. 电容是变量,电感保持不变C. 电容保持常数,电感为变量D. 电容和电感均保持不变2)在两片间隙为1mm的两块平行极板的间隙中插入____C_____,可测得最大的电容量。

A. 塑料薄膜B. 干的纸C. 湿的纸 D .玻璃薄片2.电容式传感器有几种类型?各有什么特点?试举出你所知道的电容传感器的实例。

答案:电容式传感器有三种基本类型:变极距型电容传感器、变面积型电容传感器和变介电常数型电容传感器。

电容式传感器的特点:结构简单,性能稳定,可在恶劣环境下工作;动态响应好、灵敏度高,阻抗高,功率小,没有由于振动引起的漂移。

但测试时导线的分布电容对测量误差影响较大。

电容式传感器主要能测量荷重、位移、振动、角度、加速度等机械量。

3. 电容式传感器常用的转换电路有哪些?答案:1.桥式电路2.调频电路3.脉冲宽度调制电路4.运算放大器式测量电路。

4.粮食部门在收购、存储粮食时,需测定粮食的干燥程度,以防霉变。

请你根据已学过的知识设计一个粮食水份含量测试仪(画出原理图、传感器简图,并简要说明它的工作原理及优缺点)答案:略。

5.为什么说变间隙型电容传感器特性是非线性的?采取什么措施可提高灵敏度、改善其非线性特征?答案:变间隙型电容传感器原理如图4.3(a)所示。

图中极板1是固定不动的,极板2为可动的,一般称为动极板。

当动极板受被测物作用引起位移时,就改变了两极板之间的距离d,从而使电容量发生变化。

设传感器初始时的电容量为Co(Co=εA/do),当动极板位移使极板间距减小x值后,其电容值为:)1(000x d x C x d AC -+=-=ε (4-4)由上式可见,电容量C 与x 不是线性关系,其灵敏度也不是常数。

在实际应用中,为了提高传感器的灵敏度,减小非线性,常常把传感器做成差动形式6.有一平面直线位移型差动电容传感器其测量电路采用变压器交流电桥,结构组成如图所示。

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《传感器技术与应用第3版》习题参考答案习题11.什么叫传感器?它由哪几部分组成?答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。

传感器通常由敏感元件和转换元件组成。

其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

2. 传感器在自动测控系统中起什么作用?答:自动检测和自动控制技术是人们对事物的规律定性了解、定量分析预期效果所从事的一系列技术措施。

自动测控系统是完成这一系列技术措施之一的装置。

一个完整的自动测控系统,一般由传感器、测量电路、显示记录装置或调节执行装置、电源四部分组成。

传感器的作用是对通常是非电量的原始信息进行精确可靠的捕获和转换为电量,提供给测量电路处理。

3. 传感器分类有哪几种?各有什么优、缺点?答:传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测输入量来分,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等;另一种是按传感器的工作原理来分,如电学式传感器、磁学式传感器、光电式传感器、电势型传感器、电荷传感器、半导体传感器、谐振式传感器、电化学式传感器等。

还有按能量的关系分类,即将传感器分为有源传感器和无源传感器;按输出信号的性质分类,即将传感器分为模拟式传感器和数字式传感器。

按被测输入量分类的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便使用者掌握其基本原理及分析方法。

按工作原理分类的优点是对传感器的工作原理比较清楚,有利于专业人员对传感器的深入研究分析;缺点是不便于使用者根据用途选用。

4. 什么是传感器的静态特性?它由哪些技术指标描述?答:传感器测量静态量时表现的输入、输出量的对应关系为静态特性。

它有线性度、灵敏度、重复性、迟滞现象、分辨力、稳定性、漂移等技术指标。

5. 为什么传感器要有良好的动态特性?什么是阶跃响应法和频率响应法?答:在动态(快速变化)的输入信号情况下,要求传感器能迅速准确地响应和再现被测信号的变化。

因此,需要传感器具有良好的动态特性。

测试和检验传感器的动态特性有瞬态响应法和频率响应法。

阶跃响应法即瞬态响应法,是给传感器输入一个单位阶跃函数的被测量,测量其输出特性。

动态特性优良的传感器的输出特性应该上升沿陡,顶部平直。

频率响应法是给传感器输入各种频率不同而幅值相同,初相位为零的正弦函数的被测量,测量其输出的正弦函数输出量的幅值和相位与频率的关系。

动态特性优良的传感器,输出的正弦函数输出量的幅值对于各频率是相同的,相位与各频率成线性关系。

6. 传感器的性能指标有哪些?设计、制造传感器时应如何考虑?试举例说明?答:传感器有基本参数指标,例如量程、灵敏度、精度以及动态特性的频率特性、上升时间、过冲量等;有环境参数指标,例如温度、气压、湿度等;有可靠性指标,例如寿命、平均无故障时间、绝缘电阻、耐压等;还有供电方式、外形尺寸、重量、安装方式等性能指标。

在设计、制造传感器时应根据实际的需要与可能,在确保主要性能指标实现的基础上,放宽对次要性能指标的要求,以求得高的性能价格比。

例如:测量体温的温度表用的是水银材料(精度高,水银低温时要冻结),而家庭使用测量室内温度的温度计用的是染色酒精(低温时不冻结,价格便宜)。

习题21. 用K型(镍铬—镍硅)热电偶测量炉温时,自由端温度t0=30℃,由电子电位差计测得热电势E(t,30℃)=37.724mV,求炉温t。

答:参考端(自由端)温度t0=30℃,由分度表2-1可查得E(30℃,0℃)=1.203mv,若测得热电势E(t,30℃)= 37.724mv,则可得E(t,0℃)=E(t,30℃+E(30℃,0℃)= 37.724+1.203=38.927mv再查分度表可知炉温t=940℃。

2. 热电偶主要分几种类型,各有何特点。

我国统一设计型热电偶有哪几种?答:热电偶主要分普通型热电偶、铠装热电偶和薄膜热电偶。

普通型热电偶由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成,是工业测量上应用最多的热电偶;铠装热电偶耐高压、反应时间短、坚固耐用;薄膜热电偶适用于各种表面温度的测量。

我国指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

3. 利用分度号Pt100铂电阻测温,求测量温度分别为t1=-100℃和t2=650℃的铂电阻Rt1、Rt2值。

答:在-100℃铂电阻的电阻—温度特性方程为:R t=R O[1+At+Bt2+Ct3(t-100)]将R0=100Ω、t1=-100℃、A= 3.9684×10-3/℃、B= -5.847×10-7/℃2、C= -4.22×10-12/℃4代入,可计算得到R t=100[1+3.9684×10-3×(-100)+(-5.847×10-7)×(-100)2+(-4.22×10-12)×(-100)3×(-100-100)]=59.6Ω在+650℃铂电阻的电阻—温度特性方程为:R t=R O(1+At+Bt2)将R0=100Ω、t2=650℃、A= 3.9684×10-3/℃、B= -5.847×10-7/℃2代入,可计算得到R t=100(1+3.9684×10-3×650+-5.847×10-7×6502)=333Ω4. 利用分度号Cu100的铜电阻测温,当被测温度为50℃时,问此时铜电阻Rt值为多大?答:R t≈R0(1+αt)R0为温度为0℃时铜电阻值,Cu100为100Ω,α1为常数;α1=4.28×10-3 ℃-1。

代入算得R t≈100×(1+4.28×10-3×50)=121.4Ω5. 画出用四个热电偶共用一台仪表分别测量T1、T2、T3和T4的测温电路。

若用四个热电偶共用一台仪表测量T1、T2、T3和T4的平均温度,电路又应怎样连接?答:(1)四个热电偶分别接电子开关,再接同一台测量仪表,通过选通电子开关的办法,实现分别测量T1、T2、T3和T4的温度。

(电子开关可以采用DG801/802超导通电阻(最大导通电阻为0.4Ω)电子开关, S端输入,D端输出,C端高电平时选通。

)(2)四个热电偶并联再接测量仪表,可以实现共用一台仪表测量T1、T2、T3和T4的平均温度。

图略,可参照图2-12。

6. 硅二极管测温电路,如图2-25所示。

当被测温度t为30℃时,输出电压为5V,当输出电压为10V时,问被测温度为多大?答:温度每变化1℃,输出电压变化量为0.1V。

输出电压为10V时,被测温度为80℃。

7. 利用如图2-28所示集成温度传感器测量温度,如果被测温度为30℃时,输出电压为303mV,问被测温度为120℃时,输出电压U R为多大?答:温度每变化1℃,输出电压变化量为1mV(每1度K与每1℃相同)。

被测温度为120℃时,输出电压U R为303mV+90mV,即393mV。

8. 分析图2-29所示热电偶参考端温度补偿电路工作原理。

答:集成温度传感器AD590应紧贴热电偶参考端,处于同一温度下。

AD580是一个三端稳压器,提供稳定输出电压U0=2.5V。

电路工作时,调整电阻R2使得集成温度传感器AD590的随温度变化的输出电流的I1分量为I1=t0×10-3I1的单位是mA,即1μA/K的电流。

这样在电阻R1上产生一个随参考端温度t0变化的补偿电压U1=I1R1。

选择R1使U1与E AB(t0,0℃)近似相等。

U1与热电偶输出电压E AB(t, t0)串联相加后输入测量仪表,起参考端温度补偿作用,测量仪表显示的为实际测量温度值。

9. 正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻各有什么特性?各有哪些用途?哪一种热敏电阻可以做“可恢复熔丝”?答:正温度系数热敏电阻随温度升高阻值增大,阻值随温度的变化有线性型和突变型。

负温度系数热敏电阻随温度升高阻值降低,,阻值随温度的变化有突变型和负指数型。

线性型正温度系数热敏电阻和负指数型负温度系数热敏电阻适用于温度测量。

突变型正温度系数热敏电阻和突变型负温度系数热敏电阻适用于温控开关和温度保护电路。

突变型正温度系数热敏电阻可以做“可恢复熔丝”。

温度升高到突变值,电阻陡然升高,相当于保险丝熔断。

当温度降低时,电阻陡然变小,相当于保险丝又恢复接通了。

10. 参照冰箱热敏电阻温控电路,用热水器专用温度传感器设计热水器温度控制电路?答:如图,温度降低到一定值,继电器K接通,电加热器加热。

温度升高到一定值,继电器K断开,电加热器停止加热。

习题31. 弹性敏感元件的作用是什么?有哪些弹性敏感元件?如何使用?答:弹性敏感元件把力或压力转换成了应变或位移,然后再由传感器将应变或位移转换成电信号。

有变换力的弹性敏感元件,例如等截面柱式、圆环式、等截面薄板、悬臂梁及轴状等结构。

有变换压力的弹性敏感元件,例如弹簧管、波纹管、波纹膜片、膜盒和薄壁圆筒等,它可以把流体产生的压力变换成位移量输出。

应仔细分清不同弹性敏感元件的性能,根据测量物理量的性质、大小、测量条件和测量精度,选用合适的弹性敏感元件。

2. 电阻应变片是根据什么基本原理来测量应力的?简述图3-9所示不同类型应变片传感器的特点。

答:电阻应变片是把导体的机械应变转换成电阻应变,通过电阻测量来测量所受的应力。

金属电阻应变片分体型和薄膜型。

属于体型的有电阻丝栅应变片、箔式应变片、应变花等。

图3-9所示丝绕式应变片粘贴性能好,能保证有效地传递变形,性能稳定,且可制成满足高温、强磁场、核辐射等特殊条件使用的应变片。

缺点是U 型应变片的圆弧型弯曲段呈现横向效应,H 型应变片因焊点过多,可靠性下降。

箔式应变片优点是粘合情况好、散热能力较强、输出功率较大、灵敏度高等。

在工艺上可按需要制成任意形状,易于大量生产,成本低廉。

半导体应变片灵敏系数大、机械滞后小、频率响应快、阻值范围宽(可从几欧~几十千欧),易于做成小型和超小型;但热稳定性差,测量误差较大。

3. 图3-11(d )为应变片全桥测量电路,试推导其输出电压U 0表达式。

答:图3-11(d )是四个桥臂均为测量片的电路,且互为补偿,有应变时,必须使相邻两个桥臂上的应变片一个受拉,另一个受压。

443344221111)()(R R R R R R u R R R R R R u u i i o ∆-+∆+∆--∆-+∆+∆+= 可以计算输出电压为 R R u u i o 1∆⋅=4. 利用图3-12分析石英晶体的压电效应。

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