传感器技术作业

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传感器作业(含答案)

传感器作业(含答案)

一、选择题1、回程误差表明的是在()期间输出——输入特性曲线不重合的程度。

( D )A、多次测量B、同次测量C、不同测量D、正反行程2、传感器的下列指标全部属于静态特性的是()( C )A、线性度、灵敏度、阻尼系数B、幅频特性、相频特性、稳态误差C、迟滞、重复性、漂移D、精度、时间常数、重复性3、()是采用真空蒸发或真空沉积等方法,将电阻材料在基底上制成一层各种形式敏感栅而形成应变片。

这种应变片灵敏系数高,易实现工业化生产,是一种很有前途的新型应变片。

( D )A、箔式应变片B、半导体应变片C、沉积膜应变片D、薄膜应变片4、利用相邻双臂桥检测的应变式传感器,为使其灵敏度高、非线性误差小()。

( C )A、两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片B、两个桥臂都应当用两个工作应变片串联C、两个桥臂应当分别用应变量变化相反的工作应变片D、两个桥臂应当分别用应变量变化相同的工作应变片5、金属丝的电阻随着它所受的机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生相应的变化的现象称为金属的()。

( B )A、电阻形变效应B、电阻应变效应C、压电效应D、压阻效应6、下列说法正确的是()。

( D )A、差动整流电路可以消除零点残余电压,但不能判断衔铁的位置。

B、差动整流电路可以判断衔铁的位置,但不能判断运动的方向。

C、相敏检波电路可以判断位移的大小,但不能判断位移的方向。

D、相敏检波电路可以判断位移的大小,也可以判断位移的方向。

7、随着人们对各项产品技术含量的要求的不断提高,传感器也朝向智能化方面发展,其中,典型的传感器智能化结构模式是()。

( B )A、传感器+通信技术B、传感器+微处理器C、传感器+多媒体技术D、传感器+计算机二、判断题线性测量系统的灵敏度是时间的线性函数。

( F )涡流传感器一般不能用来测量钢板厚度。

( F )电感式传感器根据结构形式可分为自感式和互感式两种。

( F )光生伏特效应属于内光电效应的一种。

( T )引用误差反映了一个检测装置的综合性能指标,用来作为检测仪表的分类标准。

《传感器技术》作业(2)

《传感器技术》作业(2)

《传感器技术》作业(2)一、填空题1、沿应变片轴向的应变εx必然引起应变片电阻的相对变化,而垂直于应变片轴向的横应变εy也会引起其电阻的相对变化,这种现象成为横向效应。

这种现象的产生和影响与应变片结构有关。

为了减小由此产生的测量误差,现在一般多采用箔式应变片。

2、为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括:单丝自补偿法、双丝自补偿法、桥路补偿法。

3、应变片的线性(灵敏度系数为常数)特性,只有在一定的应变限度范围内才能保持。

当试件输入的真实应变超过某一限值时,应变片的输出特性将出现非线性。

在恒温条件下,使非线性达到10%时的真实应变值,称为应变极限εlim。

它是衡量应变片测量范围和过载能力的指标。

4、应变片绝缘电阻是指已粘贴的应变片的引线与被测试件之间的电阻值。

5、应变片的选择包括:类型的选择、材料的选择、阻值的选择、尺寸的选择。

6、应变式测力传感器弹性元件即为力敏元件,它将被测力的变化转换成应变量的变化。

弹性元件的形式通常有柱式、悬臂梁式、环式等。

7、利用半导体扩散技术,将P型杂质扩散到一片N型底层上,形成一层极薄的电导P型层,装上引线接点后,即形成扩散型半导体应变片。

若在圆形硅膜上扩散出4个P型电阻构成惠斯通电桥的4个桥臂,这样的敏感器件称为固态压阻器件。

8、压阻器件本身受到温度影响后,要产生零点温度漂移和灵敏度温度漂移。

因此,必须采用温度补偿措施。

9、压阻器件的零点温度漂移是由于4个扩散电阻值及它们的温度系数不一致而造成的,一般用串、并联电阻法来补偿。

10、压阻器件的灵敏度温度漂移是由压阻系数随温度变化而引起的。

补偿灵敏度温漂,可以采用在电源回路中串联二极管的方法。

11、利用导电材料的电阻率随本身温度而变化的温度电阻效应制成的传感器,称为热电阻式传感器。

12、电位计传感器也称变阻器式传感器,其工作原理是通过改变电位计触头位置,实现将位移变化转换为电阻的变化。

13、在应用中电容式传感器有三种基本类型,即变极距型或称变间隙(δ)型、变面积(S)型和变介电常数(ε)型。

《认识常见的传感器作业设计方案-2023-2024学年高中通用技术苏教版》

《认识常见的传感器作业设计方案-2023-2024学年高中通用技术苏教版》

《认识常见的传感器》作业设计方案第一课时一、目的:通过本次作业设计方案,帮助学生认识和了解常见的传感器的种类、原理和应用,培养学生对传感器技术的兴趣和理解能力。

二、适用对象:本作业设计适用于初中生或高中生,旨在开拓学生对科技领域的认识和兴趣。

三、时间安排:本作业设计为独立完成,预计用时3-5小时。

四、内容安排:1. 传感器概念介绍:通过简单易懂的语言,向学生解释传感器是什么、其作用以及在生活中的应用。

2. 常见传感器分类:介绍学生常见的传感器种类,如温度传感器、压力传感器、光电传感器等。

3. 传感器原理解析:针对不同类型的传感器,具体解析其工作原理和特点。

4. 传感器应用案例:举例说明传感器在各种领域的应用,如智能家居、工业自动化等。

5. 传感器发展趋势:简要介绍传感器技术的发展历程和未来趋势。

五、作业要求:1. 阅读相关资料,完成传感器概念的理解和分类;2. 选取一种常见传感器,详细研究其工作原理;3. 结合实际案例,分析该传感器在特定领域的应用;4. 撰写作业报告,包括传感器概念介绍、分类解析、工作原理分析、应用案例说明和个人感悟等内容。

六、评价标准:1. 对传感器概念的理解是否准确清晰;2. 对常见传感器分类的掌握程度;3. 对选取传感器工作原理的深入分析能力;4. 应用案例分析的逻辑性和实用性;5. 作业报告的表达能力和完整性。

七、扩展阅读:1. 《传感器技术与应用》2. 《智能传感器原理与应用》以上是本次《认识常见的传感器》作业设计方案的详细内容,希望能激发学生对传感器技术的兴趣,提升其科技水平和实践能力。

愿学生们在完成作业过程中能够获得知识的收获和思维的拓展。

第二课时作业设计方案一、课程背景介绍本次作业设计主要围绕“认识常见的传感器”展开。

传感器是一种能够感知并转换所测量的各种物理量或化学量为电信号或其他可识别形式的设备,广泛应用于工业控制、环境监测、医疗器械等领域。

通过本次作业,学生将深入了解不同类型的传感器及其工作原理,培养学生对传感器技术的认识和理解。

传感技术补充作业

传感技术补充作业

传感技术补充作业(该作业须写在作业本上,作为平时成绩的重要组成部分,要上交!)一、精选填空题(本题包含18小题,每题?分,共?分)1.工业和计量部门常用热电阻为 和 。

2.按敏感栅材料不同,电阻应变片可分为 应变片和 应变片两大类。

3.按工作原来的不同,电容式传感器可分为 、 、和变介电常数式三种类型。

第一种常用于测量微小位移,第二种常用于测量角位移或较大的线位移,第三种常用于测量物位。

4.每种光导材料制成的光敏电阻,对入射光的 具有选择性。

对不同波长的入射光具有 的灵敏度。

5.将莫尔条纹一个周期对应的电信号给出若干个等间距的计数脉冲,称细分技术。

将四个光电元件依次按B/4 间距放置,获得依次相位差为 的四个正弦波信号,用电子线路鉴取四个信号的零电平,达到每个莫尔条纹周期内有四个等间距的计数脉冲,称 。

这时光栅传感器的分辨率达1/4栅距。

6.基于法拉第电磁感应现象,块状金属导体置于 磁场中或在磁场中的作 运动时,导体将产生呈涡旋状的感应电流,此电流叫电涡流。

7.热电势的大小仅与导体材料的性质和 有关。

热电势由 和温差电动势两部分组成。

8.热电偶有两个热电极。

测温时,置于被测温度场中的接点称 ,置于恒定温度场中的接点称 。

9.00C恒温法是将热电偶的 埋入 的保温瓶中。

该法是一个准确度较高的方法,但是只适用实验室。

10.石英晶体和压电陶瓷多晶体具有正、逆压电效应,利用它们的 效应制成了电势型传感器,利用压电陶瓷的 效应制成了超声波传感器。

11.压电陶瓷的压电系数比石英晶体的 。

所以采用压电陶瓷制作的压电是传感器,其 较高。

但石英晶体的稳定性是其他压电材料无法比的。

12.通常用传感器的 和 来描述传感器输出-输入特性。

13.传感器静态特性的主要技术指标包括 、 迟滞和重复性。

14.传感器灵敏度是指稳态标准条件下, 与 之比。

线性传感器的灵敏度是个常数。

15.传感器变换的被测量的数值处在 状态时,传感器的 的关系称传感器的静态特性。

传感器作业

传感器作业

《传感器与检测技术》第一章一.名词解释1、传感器2、转换元件3、敏感元件4、测量5、检测6、灵敏度7、测量方法8、测量误差9、分辨力10、绝对误差11、满度相对误差12、标称相对误差13、系统误差14、随机误差15、粗大误差16、直接测量17、间接测量18、线性度19、标定20、静态标定21、动态标定二.单项选择题1. 某压力仪表厂生产的压力表满度相对误差均控制在0.4%~0.6%,该压力表的精度等级应定为级.A. 0 .2B. 0 .5C. 1 .0D. 1.52. 某压力仪表厂生产的压力表满度相对误差均控制在0.4%~0.6%,一家仪器厂需要购买压力表,希望压力表的满度相对误差小于0.9%,应购买级的压力表。

A. 0 .2B. 0 .5C. 1 .0D. 1.53. 某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力,发现均缺少约0.5kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是。

A.绝对误差B.示值相对误差C.满度相对误差D.精度等级4. 在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。

这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的左右为宜。

A.3倍B.10倍C.1.5倍D.0.75倍5.用万用表交流电压档(频率上限仅为5kHz)测量频率高达500kHz、10V左右的高频电压,发现示值还不到2V,该误差属于。

A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差6.用万用表交流电压档(频率上限仅为5kHz)测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8V,该误差属于。

A.系统误差B.粗大误差C.随机误差D.动态误差7.重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了。

A.提高精度B.加速其衰老C.测试其各项性能指标D.提高可靠性8.有一温度计,它的测量范围为0~200℃,精度为0.5级,试求该表可能出现的最大绝对误差为。

《第7课传感器的应用》作业设计方案-初中信息技术浙教版23七年级下册自编模拟

《第7课传感器的应用》作业设计方案-初中信息技术浙教版23七年级下册自编模拟

《传感器的应用》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过《传感器的应用》课程的学习,使学生掌握传感器的基本概念和功能,了解传感器的类型及应用领域,通过实际操作锻炼学生动手实践的能力,为后续课程打下坚实基础。

二、作业内容1. 基础知识掌握:要求学生复习并理解传感器的基本概念、原理及其分类,通过课本及网络资源收集至少三种不同类型传感器的应用实例,并对其工作原理进行简要描述。

2. 实验操作实践:开展一次传感器应用的小实验。

以光敏传感器为例,指导学生制作一个简易的光照度检测装置。

实验中应包括传感器的选择、电路连接、代码编写以及数据的读取和展示。

3. 作品创作:学生需以小组形式(每组3-4人)设计并制作一个简单的传感器应用作品。

作品应包含传感器、微控制器(如Arduino)和其他必要的电子元件,并能够展示传感器的实际功能。

4. 报告撰写:每组学生需撰写一份关于作品设计、制作过程及功能的报告,报告中应详细记录实验步骤、数据记录及分析结果,并阐述传感器在作品中的作用和意义。

三、作业要求1. 学生在完成作业过程中,需遵循安全操作规程,确保实验过程中的人身和设备安全。

2. 实验报告需条理清晰,数据准确,分析深入,能够体现出学生对传感器应用的理解和创新能力。

3. 作品制作应注重实用性和美观性,能够真实反映传感器的应用效果。

4. 小组合作中需明确分工,确保每位成员都能参与到作品的制作和报告的撰写中。

四、作业评价1. 教师根据学生的实验报告、作品的实际效果和小组合作的情况进行评价。

2. 评价标准包括基础知识的掌握程度、实验操作的熟练度、作品的创新性和实用性以及报告的撰写质量。

3. 对于优秀的学生作品和报告,将在课堂上进行展示,并给予表扬和鼓励。

五、作业反馈1. 教师将在课堂上对学生的作业进行点评,指出存在的问题和不足,并给出改进建议。

2. 对于学生在作业中表现出的优点和进步,教师将给予肯定和赞扬,激励学生继续努力。

《传感器及其应用作业设计方案-2023-2024学年高中通用技术粤科版》

《传感器及其应用作业设计方案-2023-2024学年高中通用技术粤科版》

《传感器及其应用》作业设计方案第一课时一、设计背景:随着科技的发展,传感技术在各行各业中得到了广泛应用,传感器作为传感技术中的核心部件,具有检测、测量、控制等功能,在工业、医疗、农业等领域发挥着重要作用。

本次作业旨在让学生深入了解传感器的原理、分类、应用,并通过实践操作,加深对传感器的理解和应用能力。

二、设计目标:1. 理解传感器的基本原理和分类;2. 掌握传感器在不同领域的应用情况;3. 能够进行传感器的实际搭建和调试;4. 提高学生的创新能力和动手能力。

三、设计内容:1. 理论学习:学生通过教师的讲解和学习资料的阅读,了解传感器的基本原理、分类和工作原理,以及在工业、医疗、环保等领域的应用情况。

2. 实验操作:a. 实验一:温度传感器的搭建与调试学生在实验室内使用热敏电阻和模拟转换电路搭建一个温度传感器,通过调节电路参数和测量温度数据,验证传感器的测量准确性,并观察传感器在不同温度下的响应特性。

b. 实验二:光敏传感器的应用学生通过搭建光敏传感器与LED灯光控制电路,实现对光线强度的检测和控制,了解光敏传感器在自动照明系统中的应用,并探讨其在智能家居领域的潜在应用。

c. 实验三:声波传感器的距离测量学生利用超声波模块和微控制器搭建一个声波传感器系统,实现对物体距离的测量,学习声波传感器的工作原理和在无人车、智能停车系统中的应用。

3. 案例分析:学生选择一个特定领域,如环境监测、智能交通等,结合所学传感器知识,撰写一份应用案例分析报告,深入探讨传感器在该领域的应用现状及发展趋势。

4. 设计实践:学生在小组合作的基础上,自主选择一个主题,设计并制作一个基于传感器技术的实际应用产品原型,包括产品概念、功能设计、外观设计和技术验证等内容,并进行展示和评比。

四、评价方式:1. 实验报告评分:包括实验结果记录、数据处理及分析、问题讨论等内容,占总成绩的40%。

2. 案例报告评分:对于提出的案例进行深入分析和讨论,展现对传感器应用的理解和思考,占总成绩的20%。

《传感器与检测技术》作业及答案

《传感器与检测技术》作业及答案

《传感器与检测技术》作业及答案第一次作业1、使用一只0.2级、量程为10V的电压表,测得某一电压为5.0V,试求此测量值可能出现的绝对误差和相对误差的最大值。

2、现对一个量程为100mV,表盘为100等分刻度的毫伏表进行校准,测得数据如下。

仪表刻度值/mV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 标准仪表示值0.0 9.9 20.2 30.4 39.8 50.2 60.4 70.3 80.0 89.7 100.0/mV绝对误差/mV修正值/mV试将各校准点的绝对误差和修正值填入上表中,并确定该毫伏表的精度等级。

3.已知对某电压的测量值U~N(50V,0.04V),若要求置信概率达到50%,求相应的置信区间。

4、甲、乙二人分别用不同的方法,对同一电感进行多次测量,结果如下(假设均无粗大误差和系统误差):甲 1.28 1.31 1.27 1.26 1.19 1.25乙 1.29 1.23 1.22 1.24 1.25 1.20写出测量结果表达式,评价哪个人的测量精密度高。

第一次作业答案1、使用一只0.2级、量程为10V的电压表,测得某一电压为5.0V,试求此测量值可能出现的绝对误差和相对误差的最大值。

答案:2、现对一个量程为100mV,表盘为100等分刻度的毫伏表进行校准,测得数据如下。

仪表刻度值/mV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100标准仪表示值0.0 9.9 20.2 30.4 39.8 50.2 60.4 70.3 80.0 89.7 100.0/mV绝对误差/mV修正值/mV试将各校准点的绝对误差和修正值填入上表中,并确定该毫伏表的精度等级。

解:仪表刻度值/mV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100标准仪表示值0.0 9.9 20.2 30.4 39.8 50.2 60.4 70.3 80.0 89.7 100.0/mV绝对误差/mV 0 0.1 -0.2 -0.4 0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0 0.3 0 修正值/mV 0 -0.1 0.2 0.4 -0.2 0.2 0.4 0.3 0 -0.3 03.已知对某电压的测量值U~N(50V,0.04V2),若要求置信概率达到50%,求相应的置信区间。

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传感器技术作业 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】传感器技术作业1、传感器的组成包括哪几个部分各自的主要作用是什么2、通常由敏感元件、转换元件、测量电路和辅助电源等组成敏感元件:是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。

如:应变式压力传感器的敏感元件是弹性膜片,其作用是将压力转换成膜片的变形。

转换元件:将敏感元件的输出转换成电路参量。

如:应变式压力传感器的转换元件是应变片,其作用是将弹性膜片的变形转换为电阻值的变化。

测量电路:将其进一步变换成可直接利用的电信号。

辅助电源:为传感器的元件和电路提供工作电源3、何为传感器的静态特性传感器的静态特性技术指标包括哪几个部分各自的含义是什么当输入量为常量,或变化极慢时,这一关系称为静态特性;传感器的输出输入关系或多或少地存在非线性。

在不考虑迟滞、蠕变、不稳定性等因素的情况下,其静态特性可用下列多项式代数方程表示:y=a0+a1x+a2x2+a3x3+…+anxn式中:y—输出量;x—输入量;a0—零点输出;a1—理论灵敏度;a2、a3、…、an—非线性项系数。

各项系数不同,决定了特性曲线的具体形式。

理想情况下,y=a0+a1x静态特性曲线可实际测试获得。

为了标定和数据处理的方便,希望得到线性关系。

这时可采用各种方法,其中也包括硬件或软件补偿,进行线性化处理。

测量范围(measuringrange)传感器所能测量到的最小输入量与最大输入量之间的范围称为传感器的测量范围。

量程(span)传感器测量范围的上限值与下限值的代数差,称为量程。

线性度:指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。

定义为在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值与满量程输出值之比。

迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象成为迟滞。

对于同一大小的输入信号,传感器的正反行程输出信号大小不相等,这个差值称为迟滞差值。

重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。

分辨力与阈值:当传感器的输入从非零值缓慢增加时,在超过某一增量后输出发生可观测的变化,这个输入增量称传感器的分辨力,即最小输入增量。

分辨力是指传感器能检测到的最小的输入增量。

分辨力用绝对值表示,用与满量程的百分数表示时称为分辨率。

在传感器输入零点附近的分辨力称为阈值。

稳定性是指传感器在长时间工作的情况下输出量发生的变化,有时称为长时间工作稳定性或零点漂移。

静态误差是指传感器在其全量程内任一点的输出值与其理论值的偏离程度。

精确度:精密度:说明测量传感器输出值的分散性,即对某一稳定的被测量,由同一个测量者,用同一个传感器,在相当短的时间内连续重复测量多次,其测量结果的分散程度。

精密度是随机误差大小的标志,精密度高,意味着随机误差小。

注意:精密度高不一定准确度高。

准确度:说明传感器输出值与真值的偏离程度。

如,某流量传感器的准确度为s,表示该传感器的输出值与真值偏离s。

准确度是系统误差大小的标志,准确度高意味着系统误差小。

同样,准确度高不一定精密度高。

精确度:是精密度与准确度两者的总和,精确度高表示精密度和准确度都比较高。

在最简单的情况下,可取两者的代数和。

3、何为传感器的动态特性传感器的动态技术指标包括哪几个部分动态特性指传感器对随时间变化的输入量的响应特性。

阶跃响应特性和频率响应特性4传感器的未来发展趋势主要有哪几个方面重点发展方向有哪些开展新理论研究,采用新技术、新材料、新工艺,实现传感器的“五化”发展,即智能化、可移动化、微型化、集成化、多样化。

可穿戴式应用无人驾驶医护与健康监测工业控制5、测量误差按照表示方法可以分为哪几类各自的含义是什么6、按表示方法可分为三类绝对误差测量结果减去被测量的约定真值所得的差值。

绝对误差有符号和单位,它的单位与被测量相同。

相对误差绝对误差与被测量真值的比值,常用百分数表示,即相对误差比绝对误差能更好地说明测量的精确程度。

引用误差以仪表的绝对误差与仪表量程之比的百分数表示。

通常以最大引用误差来定义测量仪表的精度等级。

7、测量误差按照误差性质可以分为哪几类各自的含义是什么8、按性质可分为三类随机误差(偶然误差)在实际相同条件下,对同一被测量进行多次等精度测量时,由于各种随机因素(如温度、湿度、电源电压波动、磁场等)的影响,各次测量值之间存在一定差异,这种差异就是随机误差系统误差分析过程中某些确定的、经常性的因素引起的误差。

粗大误差在相同条件下,对同一被测量进行多次等精度测量时,有个别测量结果的误差远远大于规定条件下的预计值。

这类误差一般由于测量者粗心大意或测量仪器突然出现故障等造成。

称之为粗大误差(或寄生误差)。

9、仪表精度等级是按照哪种误差进行分类的仪表的精确度与引用误差的关系是怎样的10、引用误差通常以最大引用误差来定义测量仪表的精度等级度。

工业仪表常见的精度等级有级,级,级,级,级,级,级,级。

精度密度和精确度等级为的仪表,在使用时它的最大引用误差不超过±%,也就是说,在整个量程内它的绝对误差最大值不会超过其量程的±1%。

在具体测量某个量值时,相对误差可以根据精度等级所确定的最大绝对误差和仪表指示值进行计算。

11、对一个N级、量程为M的仪表,当测量某一电压为X时,如何计算此测量值可能出现的绝对误差和相对误差的最大值?9、摄氏温度与华氏温度关系是怎么样的?T=t*(9/5)+3210、热电偶组成与测温原理是什么热电偶的热电势组成包括哪几个部分11、什么是热电效应热电偶回路的热电势与哪些因素有关两种不同的导体或半导体A和B组合成如图所示闭合回路,若导体A和B的连接处温度不同(设T>T0),则在此闭合回路中就有电流产生,也就是说回路中有电动势存在,这种现象叫做热电效应。

热电偶回路热电势只与组成热电偶的材料及两端温度有关;与热电偶的长度、粗细无关。

(同材同温总电势为012、热电阻的组成与测温原理是怎样的常用的热电阻有哪几种铜电阻铂电阻热电阻主要是利用电阻随温度升高而增大的特性来测量温度的。

温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻力增大,宏观上表现出电阻率变大,总电阻值增加。

13、热敏电阻的组成与测温原理是什么按照热敏电阻阻值与温度的关系可将热敏电阻分为哪几类各自的特性是什么热敏电阻是利用某种半导体材料的电阻率随温度变化而变化的性质制成的,是半导体测温元件。

1.分类与特性热敏电阻的种类很多,按阻值与温度关系特性可分为:(1)正温度系数热敏电阻器(PTC)电阻值随温度升高而增大的电阻器,简称PTC热敏阻器。

它的主要材料是掺杂的BaTiO3半导体陶瓷。

(2)负温度系数热敏电阻器(NTC)电阻值随温度升高而下降的热敏电阻器简称NTC热敏电阻器。

它的材料主要是一些过渡金属氧化物半导体陶瓷。

(3)突变型负温度系数热敏电阻器(CTR)该类电阻器的电阻值在某特定温度范围内随温度升高而降低3~4个数量级,即具有很大负温度系数。

其主要材料是VO2并添加一些金属氧化物。

14、热电阻与热电偶的主要区别有哪些?热电阻与热敏电阻的主要区别是什么?原理与特点不同:热电偶的测温原理是基于热电效应;热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。

信号性质不同:热电阻产生的是阻值变化;热电偶是产生感应电压的变化。

检测的温度范围不一样:热电阻是低温检测;热电偶是高温检测。

材料不同:热电阻是一种金属材料;热电偶是双金属材料。

工作中的现场判断不同:热电阻用万用表判断短路和断路即可;热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分。

热电阻,是通电后,电阻自身发热.主要用于加热使用,常见的热电阻电热毯,电热水器,电蚊香,电络铁里面用的电热丝这些都属于热电阻范畴的.热敏电阻是利用某种半导体材料的电阻率随温度变化而变化的性质制成的,是半导体测温元件。

热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。

热电阻是金属测温元件,热敏电阻是半导体测温元件。

15、湿度是如何定义的人们通常说的湿度指的是绝对湿度还是相对湿度16、温度(temperature)是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。

两个不同温度相接触的物体将会产生热交换。

相对湿度。

17、何为光电效应光电效应主要分为哪几大类举例说明不同光电效应的主要应用器件有哪些。

18、光照射到某些物质上,使该物质的电特性发生变化的物理现象。

(1)光电导效应当入射光子射入到半导体时,半导体吸收入射光子产生电子空穴对,使其电导率增大。

基于这种效应的器件有光敏电阻。

(2)光生伏特效应在光作用下能使物体产生一定方向电动势的现象。

基于该效应的器件有光电池和光敏二/三极管。

(3)热释电效应一些晶体受到红外线热辐射转化为热量时,两端会产生数量相等、极性相反的电荷,这种由热变化产生的电极化现象称为热释电效应。

能够承受热电效应的晶体称为热释电元件.17、何为光敏电阻的亮电阻与亮电流暗电阻与暗电流当光敏电阻受光照射后,其阻值的变化规律是怎样的在一定光照度下,两端所加的电压与光电流的关系是怎样的暗电阻:光敏电阻在不受光时的阻值称为暗电阻,此时流过的电流称为暗电流。

亮电阻:光敏电阻在受光照射时的电阻称为亮电阻,此时流过的电流称为亮电流。

光电流:亮电流与暗电流之差称为光电流。

无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流(暗电流)很小。

当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,它的阻值(亮电阻)急剧减少,电路中电流迅速增大。

在给定的偏压情况下,光照度越大,光电流也就越大;在一定光照度下,加的电压越大,光电流越大,没有饱和现象。

光敏电阻的最高工作电压是由耗散功率决定的,耗散功率又和面积以及散热条件等因素有关。

18、可见光的光谱范围是多少?光敏二极管对不同波长的光的灵敏度是否相同在实际应用中光敏二极管通常工作在什么状态可见光的光谱范围:380~780nm光电二极管对红光和蓝光的灵敏度是不同的光敏二极管在电路中一般处于反向工作状态,在没有光照射时反向电流很小,称为暗电流;有光照的电流较大,称为光电流。

光的照度越大,光电流越大。

19、光电耦合器的作用是什么其组成包括哪几个部分举例说明其典型的应用案例。

主要作用:实现电-光-电信号转换,实现信号隔离光电耦合器是将发光元件和光敏元件合并使用并集成在一起,以光为媒介实现信号传递的光电器件开关电路20、光电断路器的结构是怎样的?举例说明其典型的应用案例。

光电断路器是将发光元件和光敏元件合并使用并相互隔开,以光为媒介实现信号传递的光电器件。

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