传感器原理与应用标准实验报告

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传感器实验实验报告

传感器实验实验报告

传感器实验实验报告传感器实验实验报告引言:传感器是一种能够将各种物理量、化学量或生物量转换为可测量电信号的装置。

它在各个领域中都有着广泛的应用,如环境监测、医疗诊断、智能家居等。

本次实验旨在通过对不同类型传感器的测试和比较,深入了解传感器的原理和性能。

实验一:温度传感器温度传感器是一种常见的传感器类型,用于测量环境中的温度。

我们选择了一款热敏电阻温度传感器进行测试。

实验中,我们将传感器连接到一个电路板上,并使用示波器测量输出电压随温度的变化。

通过改变环境温度,我们观察到传感器输出电压与温度之间的线性关系。

这表明该传感器具有良好的灵敏度和稳定性。

实验二:光照传感器光照传感器是一种能够测量环境中光照强度的传感器。

我们选择了一款光敏电阻光照传感器进行测试。

实验中,我们将传感器暴露在不同光照条件下,并使用万用表测量输出电阻的变化。

结果显示,传感器输出电阻随光照强度的增加而减小。

这说明该传感器能够准确地感知光照强度,并将其转化为电信号输出。

实验三:湿度传感器湿度传感器是一种用于测量环境湿度的传感器。

我们选择了一款电容式湿度传感器进行测试。

实验中,我们将传感器放置在一个密封的容器中,并通过改变容器内的湿度来模拟不同湿度条件。

通过连接传感器到一个数据采集系统,我们能够实时监测到传感器的输出信号。

结果显示,传感器的输出电容随湿度的增加而增加。

这说明该传感器对湿度变化非常敏感,并能够准确地测量环境湿度。

实验四:气体传感器气体传感器是一种能够检测环境中气体浓度的传感器。

我们选择了一款气敏电阻气体传感器进行测试。

实验中,我们将传感器暴露在不同浓度的气体环境中,并使用示波器测量输出电阻的变化。

结果显示,传感器的输出电阻随气体浓度的增加而减小。

这表明该传感器能够准确地感知气体浓度,并将其转化为电信号输出。

结论:通过本次实验,我们深入了解了不同类型传感器的原理和性能。

温度传感器、光照传感器、湿度传感器和气体传感器在各自的应用领域中都具有重要的作用。

传感器实验报告

传感器实验报告

传感器原理及应用实验报告实验一 金属箔式应变片——单臂电桥性能实验一、 实验目的:了解金属箔式应变片的应变效应, 并掌握单臂电桥工作原理和性能。

二、 基本原理:1、 应变片的电阻应变效应所谓电阻应变效应是指具有规则外形的金属导体或半导体材料在外力作用下产生应变而其电阻值也会产生相应地改变,这一物理现象称为“电阻应变效应”。

以圆柱形导体为例:设其长为:L 、半径为 r 、材料的电阻率为ρ 时,根据电阻的定义式得)2^r /(/πρρL A L R ==( 1—1)当导体因某种原因产生应变时,其长度 L 、截面积 A 和电阻率ρ 的变化为 dL 、dA 、 d ρ相应的电阻变化为 dR 。

对式(1—1)全微分得电阻变化率dR/R 为: ρρ//2//d d r dr L dL R R +-= (1—2)式中:dL/L 为导体的轴向应变量εL;dr/r 为导体的横向应变量εr 。

由材料力学得:εL= -μεr(1—3),式中:μ为材料的泊松比,大多数金属材料的泊松比为0.3~0.5左右;负号表示两者的变化方向相反。

将式(1—3)代入式(1—2)得:ρρξμ/)21(/dR d R ++=(1—4)式(1—4)说明电阻应变效应主要取决于它的几何应变(几何效应)和本身特有的导电性能(压阻效应)。

2、 应变灵敏度它是指电阻应变片在单位应变作用下所产生的电阻的相对变化量。

金属导体的应变灵敏度 K :主要取决于其几何效应;可取 ξμ)21(/d +≈R R ( 1—5)其灵敏度系数为:)21()/(d μξ+=R R)21()/(d K μξ+==R R金属导体在受到应变作用时将产生电阻的变化,拉伸时电阻增大,压缩时电阻减小,且与其轴向应变成正比。

金属导体的电阻应变灵敏度一般在2左右。

3、箔式应变片的基本结构金属箔式应变片是在用苯酚、环氧树脂等绝缘材料的基板上,粘贴直径为0.025mm左右的金属丝或金属箔制成,如图1—1所示。

传感器原理及实验报告

传感器原理及实验报告

传感器原理及实验报告传感器原理及实验报告引言:传感器是一种能够将非电气量转化为电信号的装置,广泛应用于各个领域,如工业自动化、环境监测、医疗设备等。

本文将介绍传感器的基本原理,并通过实验报告展示传感器在温度检测方面的应用。

一、传感器的基本原理传感器的基本原理是利用物理、化学等原理将被测量的非电气量转化为电信号。

常见的传感器类型包括温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。

以温度传感器为例,其工作原理是基于物体的温度变化对电阻值的影响。

二、实验目的本实验旨在通过使用温度传感器,测量不同物体的温度变化,并分析实验结果。

三、实验装置1. Arduino开发板2. 温度传感器3. 连接线4. 电脑四、实验步骤1. 将温度传感器连接到Arduino开发板上的模拟输入引脚。

2. 打开Arduino开发环境,编写程序以读取传感器的电压值。

3. 将温度传感器接触不同物体的表面,记录下相应的电压值。

4. 将电压值转化为温度值,并记录下实验结果。

5. 分析实验结果,探讨不同物体的温度变化规律。

五、实验结果与讨论实验中,我们将温度传感器接触了三种不同物体的表面:水杯、金属块和塑料块。

记录下的电压值如下表所示:物体电压值(V)水杯 1.23金属块 0.98塑料块 1.67通过将电压值转化为温度值的公式,我们得到了如下结果:物体温度值(℃)水杯 25.6金属块 20.3塑料块 34.8从实验结果可以看出,不同物体的温度值存在明显的差异。

这是因为不同物体的导热性质不同,导致温度传感器接触到的表面温度也不同。

六、结论通过本次实验,我们了解了传感器的基本原理,并通过温度传感器的实验展示了其在温度检测方面的应用。

实验结果表明,温度传感器可以准确地测量不同物体的温度变化,并为我们提供了有价值的信息。

七、进一步探讨除了温度传感器,还有许多其他类型的传感器可以用于不同的应用。

例如,压力传感器可以用于测量液体或气体的压力变化,光敏传感器可以用于检测光线强度的变化。

传感器原理及应用实验报告的

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传感器原理及应用实验报告的传感器原理及应用实验报告1. 引言传感器是一种能够将物理量转化为可测量的电信号的装置,广泛应用于各个领域,如工业控制、医疗监护、环境监测等。

本实验旨在探究传感器的工作原理,并通过一系列的应用示例,展示传感器在实际应用中的优势和价值。

2. 传感器的工作原理传感器的工作原理基于不同的物理原理,常见的有电阻、电容、磁性、光电等原理。

以电阻式传感器为例,其基本原理是通过测量感应电阻的变化来获得目标物理量的信息。

当被测量物理量发生变化时,传感器内部的电路会产生相应的变化,这种变化可以通过电压、电流等形式的输出信号来实现。

3. 传感器的分类与应用3.1 光电传感器光电传感器利用光敏元件(如光电二极管、光电三极管等)对光信号进行感知,并将其转化为电信号。

光电传感器广泛应用于工业自动化控制、安防监控、光电测距等领域。

3.2 压力传感器压力传感器通过测量物体受到的外部压力,将其转化为电信号。

压力传感器在汽车制造、气体检测、医疗器械等领域有着重要的应用。

3.3 温度传感器温度传感器通过测量物体的温度变化,将其转化为电信号。

温度传感器广泛应用于气象观测、温控设备、冷链物流等领域。

3.4 加速度传感器加速度传感器用于测量物体的加速度或振动状态,常见于汽车安全系统、运动监测、智能手机等设备中。

3.5 湿度传感器湿度传感器用于测量空气中的湿度水分含量,广泛应用于农业、气象观测、室内环境监测等领域。

4. 传感器应用实例4.1 工业领域在工业自动化领域,传感器起着至关重要的作用。

通过使用温度传感器和压力传感器,可以实现对生产过程中温度和压力的监测与控制,提升生产效率和质量。

4.2 医疗监护传感器在医疗监护领域也广泛应用。

心电传感器可以实时监测患者的心电图数据;血氧传感器可以测量血氧饱和度;体温传感器可以监测患者体温的变化,及时发现异常情况。

4.3 环境监测传感器在环境监测领域具有重要作用。

空气质量传感器可以检测空气中的恶劣气体浓度;水质传感器可以监测水质的污染程度;土壤湿度传感器可以及时监测土壤的湿度状况。

传感器的原理及应用实验报告总结

传感器的原理及应用实验报告总结

传感器的原理及应用实验报告总结1. 引言本实验旨在通过研究传感器的原理及其在现实生活中的应用,加深对传感器技术的理解。

在实验过程中,我们选择了几种常见的传感器进行了测试,并记录了实验结果。

本文将对实验过程、结果和结论进行总结和讨论。

2. 实验材料和方法2.1 实验材料•Arduino开发板•温度传感器•光敏传感器•声音传感器•加速度传感器•湿度传感器2.2 实验方法1.将传感器分别连接到Arduino开发板上并通过编程进行数据读取。

2.将每种传感器放置在不同的测试环境中,如室内、室外等,进行数据收集。

3.根据实验要求,对传感器进行不同条件下的测试,如温度的变化、光照强度的变化等。

4.记录实验结果以及传感器输出的数据。

3. 实验结果与分析3.1 温度传感器•在不同环境温度下,温度传感器能够精确读取当前的温度值。

•传感器的输出与实际温度值之间存在一定的误差,在高温环境下误差较大。

3.2 光敏传感器•光敏传感器能够检测出光照强度的变化,并将其转化为电信号输出。

•在强光环境下,传感器的输出电压较高,而在弱光环境下,输出电压较低。

3.3 声音传感器•声音传感器能够检测出声音的频率和强度,并将其转化为电信号输出。

•在安静环境下,传感器的输出电压较低;而在嘈杂环境下,输出电压较高。

3.4 加速度传感器•加速度传感器能够检测物体的加速度大小和方向。

•在水平方向上,传感器的输出为0;而在竖直方向上,输出为重力加速度。

3.5 湿度传感器•湿度传感器能够检测空气中的湿度,并将其转化为电信号输出。

•传感器的输出电压随着环境湿度的增加而增加。

4. 结论1.传感器技术在现实生活中有着广泛的应用,包括温度监测、光照控制、声音识别等方面。

2.不同传感器具有不同的原理和特点,在不同的应用场景下有着不同的表现。

3.传感器的准确性和精度受到环境因素的影响,需注意实际应用中的误差。

4.传感器技术的不断发展和改进,将为人们带来更多便利和现实应用的可能性。

传感器原理及应用实验

传感器原理及应用实验

传感器原理及应用实验
传感器是一种能够感知和测量环境变量的装置或设备,它能够将环境中的物理量转换为电信号或其他方便处理的形式。

传感器原理及应用的实验是为了研究和验证某种传感器的工作原理以及应用场景。

在实验中,我们通常会使用模拟传感器或数字传感器来进行测量和控制。

模拟传感器是指将物理量转换为模拟电压或电流信号的传感器,如温度传感器、压力传感器等。

数字传感器是指将物理量转换为数字信号的传感器,如光电传感器、加速度传感器等。

实验的第一步通常是准备实验装置和所需材料,如传感器、电源、电路板等。

接下来,我们需要按照实验步骤连接电路,并将传感器与电路板相连接。

在实验过程中,我们需要根据传感器的工作原理合理地选择信号放大电路、滤波电路等辅助电路。

同时,对于数字传感器,我们还需要使用单片机或其他数字处理器对信号进行处理和分析。

实验中,我们可以通过改变环境条件或操控实验装置来模拟不同的应用场景。

例如,在温度传感器实验中,可以通过改变热源的温度来观察传感器输出的电信号变化;在光电传感器实验中,可以调节光源的强度或改变测试物体与光源之间的距离来观察传感器的反应。

进行实验后,我们可以通过观察和记录传感器输出的电信号或其他相应数据来分析传感器的性能,并根据实验结果来判断传
感器的可行性、精度和稳定性。

在实验结束后,如果有必要,我们还可以根据实验结果对传感器进行调整和优化,以适应更广泛的应用场景。

传感器的原理及应用实验对于探索和理解传感器的工作原理和应用具有重要意义。

通过实验,我们可以深入了解传感器的特性和性能,为传感器应用领域的研究和开发提供实验数据和依据。

传感器原理与应用实验报告

传感器原理与应用实验报告

传感器原理与应用实验报告实验名称:传感器原理与应用实验实验目的:1. 了解传感器的基本原理;2. 学习传感器的应用。

实验器材:1. Arduino开发板;2. 温度传感器;3. 光敏传感器;4. 气体传感器;5. 电位器。

实验原理:传感器是一种能够感知或测量特定物理量的装置,它能够将感知到的物理量转化为电信号输出。

传感器的工作原理根据不同的物理量而有所不同,常见的传感器包括温度传感器、光敏传感器、气体传感器等。

温度传感器是一种能够测量温度的传感器,它利用温度对电阻值的影响来测量温度。

常见的温度传感器有热敏电阻和热电偶等。

光敏传感器是一种能够感知光强的传感器,它利用光敏元件对光的敏感性来测量光强。

常见的光敏传感器有光敏电阻和光电二极管等。

气体传感器是一种能够检测、测量和监测气体浓度和组成的传感器。

常见的气体传感器有气敏电阻和气敏传感器等。

电位器是一种能够调节电阻值的装置,它通过改变电阻值来改变电路中的电流或电压。

实验步骤:1. 将温度传感器连接到Arduino开发板的模拟输入引脚;2. 将光敏传感器连接到Arduino开发板的模拟输入引脚;3. 将气体传感器连接到Arduino开发板的模拟输入引脚;4. 将电位器连接到Arduino开发板的模拟输入引脚;5. 编写Arduino代码,读取传感器的电信号,并将其转换为温度、光强、气体浓度等物理量;6. 将物理量通过串口输出或显示到LCD屏幕上。

实验结果:通过实验,我们成功地读取了温度传感器、光敏传感器、气体传感器和电位器的电信号,并将其转换为相应的物理量。

实验结果显示,温度传感器测得的温度为25℃,光敏传感器测得的光强为100 lux,气体传感器测得的气体浓度为200 ppm,电位器调节后的电阻值为500欧姆。

实验总结:通过本实验,我们深入了解了传感器的工作原理和应用。

传感器在现代科技中起着重要的作用,广泛应用于环境监测、工业自动化、智能家居等领域。

传感器的实验报告

传感器的实验报告

传感器的实验报告传感器的实验报告引言:传感器是一种能够将物理量或化学量转化为电信号的装置,广泛应用于各个领域。

本实验旨在通过对不同类型的传感器进行实验,了解其原理和应用。

实验一:温度传感器温度传感器是一种常见的传感器,用于测量环境或物体的温度。

本实验选择了热敏电阻作为温度传感器,通过测量电阻值的变化来间接测量温度。

实验中使用了一个简单的电路,将热敏电阻与电源和电阻相连接,通过测量电路中的电压来计算温度。

实验结果显示,随着温度的升高,电阻值逐渐下降,电压也相应变化。

这说明热敏电阻的电阻值与温度呈负相关关系。

实验二:压力传感器压力传感器用于测量物体受到的压力大小。

本实验选择了压电传感器作为压力传感器,通过压电效应将压力转化为电信号。

实验中,将压电传感器与一个振荡电路相连,当物体施加压力时,压电传感器会产生电荷,导致振荡电路频率的变化。

通过测量频率的变化,可以间接测量物体受到的压力。

实验结果显示,当施加压力时,频率逐渐增加,说明压电传感器的输出信号与压力呈正相关关系。

实验三:光敏传感器光敏传感器用于测量光线的强度或光照度。

本实验选择了光敏电阻作为光敏传感器,通过测量电阻值的变化来间接测量光照度。

实验中,将光敏电阻与一个电路相连,通过测量电路中的电压来计算光照度。

实验结果显示,随着光照度的增加,电阻值逐渐下降,电压也相应变化。

这说明光敏电阻的电阻值与光照度呈负相关关系。

实验四:湿度传感器湿度传感器用于测量环境中的湿度。

本实验选择了电容式湿度传感器作为湿度传感器,通过测量电容值的变化来间接测量湿度。

实验中,将电容式湿度传感器与一个电路相连,通过测量电路中的电容值来计算湿度。

实验结果显示,随着湿度的增加,电容值逐渐增加,说明电容式湿度传感器的输出信号与湿度呈正相关关系。

结论:通过本次实验,我们对不同类型的传感器进行了实验,了解了它们的原理和应用。

温度传感器、压力传感器、光敏传感器和湿度传感器分别用于测量温度、压力、光照度和湿度。

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电子科技大学实验报告学生姓名:学号:课程名称:指导教师:实验地点:实验日期:年月日实验评分:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验一应变片单臂电桥性能实验实验学时:2实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。

实验原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。

一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。

单臂电桥实验原理如图1-3图图1-3 应变片单臂电桥性能实验原理图实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干。

实验步骤及内容:1 实验模板中的差动放大器调零:按图1—6示意接线,将主机箱上的电压表量程切换开关切换到2V档,检查接线无误后合上主机箱电源开关;调节放大器的增益电位器RW3合适位置(先顺时针轻轻转到底,再逆时针回转1圈)后,再调节实验模板放大器的调零电位器RW4,使电压表显示为零。

图1—6差动放大器调零接线示意图2 按图1—7示意图接线,将±2V~±10V可调电源调节到±4V 档。

检查接线无误后合上主机箱电源开关,调节实验模板上的桥路平衡电位器RW1,使主机箱电压表显示为零;3在传感器的托盘上依次增加放置一只20g砝码(尽量靠近托盘的中心点放置),读取相应的数显表电压值,记下实验数据填入表1。

图1—7应变片单臂电桥实验接线示意图实验数据及结果分析:实验数据如下:实验数据(砝码增加)对应的实验曲线如下表1-4第二次实验数据(砝码减少)对应的实验曲线如下实验结论:总结及心得体会:对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验二应变片半桥性能实验实验目的:了解应变片半桥(双臂)工作特点及性能。

掌握测量方法。

实验学时:2实验原理及内容:应变片半桥特性实验原理如图2—1所示。

不同应力方向的两片应变片接入电桥作为邻边,输出灵敏度提高,非线性得到改善。

其桥路输出电压Uo≈(1/2)(△R/R)E=(1/2)Kε E 。

图2—1 应变片半桥特性实验原理图实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干。

实验步骤:1 、实验模板中的差动放大器调零:(实验方法同实验一)2、按图2—2示意图接线。

3、将±2V~±10V可调电源调节到±4V档。

检查接线无误后合上主机箱电源开关,调节实验模板上的桥路平衡电位器RW1,使主机箱电压表显示为零;在传感器的托盘上依次增加放置一只20g砝码(尽量靠近托盘的中心点放置),读取相应的数显表电压值,记下实验数据填入表2。

图2—2 应变片半桥实验接线示意图实验数据及结果分析:实验数据如下:实验数据(砝码增加):对应的实验曲线实验数据(砝码减少)对应的实验曲线实验结论:半桥测量时两片不同受力状态的电阻应变片接入电桥时,应按图2—1 应变片半桥特性实验原理图所示,放在邻边。

总结及心得体会:对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验三应变片全桥性能实验实验学时:2实验目的:了解应变片全桥工作特点及性能。

掌握测量方法。

实验原理及内容:应变片全桥特性实验原理如图3—1所示。

应变片全桥测量电路中,将应力方向相同的两应变片接入电桥对边,相反的应变片接入电桥邻边。

当应变片初始阻值:R1=R2=R3=R4,其变化值ΔR1=ΔR2=ΔR3=ΔR4时,其桥路输出电压Uo≈(△R/R)E=KεE。

其输出灵敏度比半桥又提高了一倍,非线性得到改善。

图3—1应变片全桥性能实验接线示意图需用器件和单元:传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干。

实验步骤:1 、实验模板中的差动放大器调零:(实验方法同实验一)2、按图3—2示意图接线。

3、将±2V~±10V可调电源调节到±4V档。

检查接线无误后合上主机箱电源开关,调节实验模板上的桥路平衡电位器RW1,使主机箱电压表显示为零;在传感器的托盘上依次增加放置一只20g砝码(尽量靠近托盘的中心点放置),读取相应的数显表电压值,记下实验数据填入表3。

图3—2 应变片全桥性能实验接线示意图实验数据及结果分析:实验数据如下:表3-1:第一次实验数据(砝码增加):对应的实验曲线如图3-1:图3-1实验曲线图表3-2第一次实验数据(砝码减少):对应的实验曲线如图3-2:图3-2实验曲线图表3-3:第二次实验数据(砝码增加):对应的实验曲线如图3-3:图3-3实验曲线图实验结论:根据实验数据可求得:非线性误差=(0.1/200)×100%=0.05%总结及心得体会:对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:金属箔式应变片性能:单臂、半桥、全桥实验比较实验学时:4实验目的:系统地学习和了解金属箔式应变片的基本工作原理,基本分析方法,设计要求,测量电路及其主要应用。

实验原理及内容:单臂、半桥、全桥实验。

实验电路原理如图所示:实验电路原理图1、单臂时:R1、R2、R3为固定电阻,RX为金属箔式应变片。

2、半桥时:R1、R2为固定电阻,R3和RX为金属箔式应变片。

3、全挢时:桥内四个电阻均为金属箔式应变片。

实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及联接线若干。

实验步骤:(1)、了解所需元件、部件在实验仪上所在位置。

(2)、将差动放大器调零。

(3)、根据图接线。

(4)、依次放法码,(5)、测取数据。

实验数据及结果分析:由实验数据表得到单臂、半桥、全桥实验曲线比较图如下:实验结论:根据实验数据及曲线结果可知:半桥的放大倍数是单臂的约2倍。

全桥的放大倍数是单臂的约4倍。

总结及心得体会:对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c1-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验七电容式传感器的位移实验实验学时:2实验目的:了解电容式传感器结构及其特点。

实验原理及内容:实验电容传感器结构电容传感器是以各种类型的电容器为传感元件,将被测物理量转换成电容量的变化来实现测量的。

电容传感器的输出是电容的变化量。

实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干、测微头。

实验步骤:1、将实验模板上的Rw调节到中间位置(方法:逆时针转到底再顺时传3圈)。

2、将主机箱上的电压表量程切换开关打到2V档,检查接线无误后合上主机箱电源开关,旋转测微头改变电容传感器的动极板位置使电压表显示0V,记录此时的测微头读数和电压表显示值为实验起点值。

以后,反方向每转动测微头1圈即△X=0.5mm位移读取电压表读数(这样转12圈读取相应的电压表读数),将数据填入表中(这样单行程位移方向做实验可以消除测微头的回差)实验数据及结果分析:电容传感器数据表:x=9.34mm时,电压 v=0v,取起始值x=9.34mm第一次测量数据曲线第二次测量数据:x=16.84mm时,电压 v=0.961v,取起始值x=16.84mm第二次测量数据曲线实验结论:当极板面积和介值一定时极板距离越近电容量越大。

总结及心得体会:对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验八线性霍尔传感器位移特性实验实验学时:2实验目的:了解霍尔式传感器原理与应用。

实验原理及内容:在半导体薄片两端通以控制电流I、并在薄片的垂直方向施加磁场强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场的方向上将产生电势UH(称为霍尔电势或霍尔电压)。

这种现象称为霍尔效应。

(a)工作原理(b)实验电路原理霍尔式位移传感器工作原理图实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干。

实验步骤1、调节测微头的微分筒(0.01mm/每小格),使微分筒的0刻度线对准轴套的10mm 刻度线。

按图8-3示意图安装、接线,将主机箱上的电压表量程切换开关打到2V档,±2V~±10V(步进可调)直流稳压电源调节到±4V档。

2、检查接线无误后,开启主机箱电源,松开安装测微头的紧固螺钉,移动测微头的安装套,使传感器的PCB板(霍尔元件)处在两园形磁钢的中点位置(目测)时,拧紧紧固螺钉。

再调节RW1使电压表显示0。

3、测位移使用测微头时,当来回调节微分筒使测杆产生位移的过程中本身存在机械回程差,为消除这种机械回差可用单行程位移方法实验:顺时针调节测微头的微分筒3周,记录电压表读数作为位移起点。

以后,反方向(逆时针方向) 调节测微头的微分筒(0.01mm/每小格),每隔△X=0.25mm从电压表上读出输出电压Vo值,将读数填入表8(这样可以消除测微头的机械回差)。

图8—3 霍尔传感器(直流激励)位移实验接线示意图实验数据及结果分析:X :位移量。

V1:第一次实验测到的输出电压值。

V2:第二次实验测到的输出电压值。

实验数据如下:表8 :霍尔传感器(直流激励)位移实验数据表(V1,V2)霍尔传感器(直流激励)位移实验曲线实验结论:观察可知存在一定的线性型关系总结及心得体会:学会了实验方法提高了实际动手能力。

对本实验过程及方法、手段的改进建议:报告评分:指导教师签字:电子科技大学实验报告学生姓名:学号:指导教师:实验地点:主楼c2-108 实验时间:实验室名称:传感器实验室实验项目名称:实验九开关式霍尔传感器测转速实验实验学时:1实验原理:开关式霍尔传感器测转速原理框图开关式霍尔传感器是线性霍尔元件的输出信号经放大器放大,再经施密特电路整形成矩形波(开关信号)输出的传感器。

开关式霍尔传感器测转速的原理框图所示。

当被测圆盘上装上6只磁性体时,圆盘每转一周磁场就变化6次,开关式霍尔传感器就同频率f相应变化输出,再经转速表显示转速n。

实验目的:了解开关式霍尔传感器测转速的应用。

实验内容:开关式霍尔传感器测转速实验。

实验器材(设备、元器件):传感器、系统实验台,计算机、实验电路模板及连接线若干、转动源。

实验步骤:1、根据图将霍尔转速传感器安装于霍尔架上,传感器的端面对准转盘上的磁钢并调节升降杆使传感器端面与磁钢之间的间隙大约为2~3mm。

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