传感器原理与应用复习
传感器原理及应用复习资料

传感器原理及应用复习资料1.传感器由敏感元件、转换元件、基本电路三部分组成; 被测量 敏感元件 转换元件 基本电路 电量输出①敏感元件感受被测量;②转换元件将响应的被测量转换成电参量(电阻、电容、电感);③基本电路把电参量接入电路转换成电量;④核心部分是转换元件,决定传感器的工作原理。
2. 传感器的基本特性:①静态特性:当输入量(X )为静态或变化缓慢的信号时,输入输出关系称静态特性。
静态特性主要包括:线性度、迟滞、重复性、灵敏度、漂移和稳定性②动态特性:当输入量随时间(频率)变化时,输入输出关系称动态特性。
影响传感器动态特性除固有因素外,还与输入信号的形式有关,在对传感器进行动态分析时一般采用标准的正弦信号和阶跃信号。
A.输入信号按正弦变化时,分析动态特性的相位、振幅、频率,称频率响应;B.输入信号为阶跃变化时,对传感器随时间变化过程进行分析,称阶跃响应(瞬态响应).频率响应 阶跃响应3.电阻应变式传感器是将被测的非电量转换成电阻值的变化,再经转换电路变换成电量(电流、电压)输出。
金属电阻应变片的基本原理基于电阻应变效应:即导体在外力作用下产生机械形变时阻值发生变化。
通过弹性元件可将位移、压力、振动等物理量通过应力变化,并转换为电阻的变化进行测量,这是应变式传感器测量应变的基本原理。
4.直流电桥总结:单臂电桥输出电压11R R 4E U ∆•= 电压灵敏度4E K u =半桥差动电路全桥差动电路5. 电桥线路补偿:被测试件位置上安装一个补偿片处于相同的温度场;等臂电桥输出U0 与桥臂参数的关系为()2B 310R R -R R A U=。
如果 R1R3 = RBR4,电桥平衡时输出为零;若R1、RB 温度系数相同,当无应变而温度变化时ΔR1 = ΔRB ,电桥为平衡状态;当有应变时,R1有增量ΔR1,ΔR1=R1k0ε,补偿片无变化,ΔRB = 0;电桥输出为 U0 ∝R1R3 k0ε;可见此时电桥的输出电压与温度无关。
传感器复习题与答案

传感器复习题与答案传感器原理与应⽤复习题第⼀章传感器概述1.什么是传感器?传感器由哪⼏个部分组成?试述它们的作⽤和相互关系。
(1)传感器定义:⼴义的定义:⼀种能把特定的信息(物理、化学、⽣物)按⼀定的规律转换成某种可⽤信号输出的器件和装置。
⼴义传感器⼀般由信号检出器件和信号处理器件两部分组成;狭义的定义:能把外界⾮电信号转换成电信号输出的器件。
我国国家标准对传感器的定义是:能够感受规定的被测量并按照⼀定规律转换成可⽤输出信号的器件和装置。
以上定义表明传感器有这样三层含义:它是由敏感元件和转换元件构成的⼀种检测装置;能按⼀定规律将被测量转换成电信号输出;传感器的输出与输⼊之间存在确定的关系。
(2)组成部分:传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
(3)他们的作⽤和相互关系: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物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输⼊,转换成电路参量;上述电路参数接⼊基本转换电路,便可转换成电量输出。
2.传感器的总体发展趋势是什么?现代传感器有哪些特征,现在的传感器多以什么物理量输出?(1)发展趋势:①发展、利⽤新效应;②开发新材料;③提⾼传感器性能和检测范围;④微型化与微功耗;⑤集成化与多功能化;⑥传感器的智能化;⑦传感器的数字化和⽹络化。
(2)特征:由传统的分⽴式朝着集成化。
数字化、多动能化、微型化、智能化、⽹络化和光机电⼀体化的⽅向发展,具有⾼精度、⾼性能、⾼灵敏度、⾼可靠性、⾼稳定性、长寿命、⾼信噪⽐、宽量程和⽆维护等特点。
(3)输出:电量输出。
3.压⼒、加速度、转速等常见物理量可⽤什么传感器测量?各有什么特点?本⾝发热⼩,缺点是输出⾮线性。
4(1)按传感器检测的量分类,有物理量、化学量,⽣物量;(2)按传感器的输出信号性质分裂,有模拟和数字;(3)按传感器的结构分类,有结构性、物性型、复合型;(4)按传感器功能分类,单功能,多功能,智能;(5)按传感器转换原理分类,有机电、光电、热电、磁电、电化学;(6)按传感器能源分类,有有源和⽆源;根据我国的传感器分类体系表,主要分为物理量传感器、化学量传感器、⽣物量传感器三⼤类。
《传感器原理及应用》复习题

《传感器原理及应⽤》复习题《传感器原理及应⽤》复习题1.静态特性指标其中的线性度的定义是指。
2.传感器的差动测量⽅法的优点是减⼩了⾮线性误差、。
3. 对于等臂半桥电路为了减⼩或消除⾮线性误差的⽅法可以采⽤的⽅法。
4.⾼频反射式电涡流传感器实际是由和两个部分组成的系统,两者之间通过电磁感应相互作⽤,因此,在能够构成电涡流传感器的应⽤场合中必须存在材料。
5. 霍尔元件需要进⾏温度补偿的原因是因为其系数和受温度影响⼤。
使⽤霍尔传感器测量位移时,需要构造⼀个。
6.热电阻最常⽤的材料是和,⼯业上被⼴泛⽤来测量的温度,在测量温度要求不⾼且温度较低的场合,热电阻得到了⼴泛应⽤。
7.现有霍尔式、电涡流式和光电式三种传感器,设计传送带上塑料零件的计数系统时,应选其中的传感器。
需要测量某设备的外壳温度,已知其范围是300~400℃,要求实现⾼精度测量,应该在铂铑-铂热电偶、铂电阻和热敏电阻中选择。
8. ⼀个⼆进制光学码盘式传感器,为了达到1″左右的分辨⼒,需要采⽤或位码盘。
⼀个刻划直径为400 mm的20位码盘,其外圈分别间隔为稍⼤于µm。
9.⾮功能型光纤传感器中的光纤仅仅起传输光信息的作⽤,功能型光纤传感器是把光纤作为元件。
光纤的NA值⼤表明。
10. 现有霍尔式、电涡流式和光电式三种传感器,设计传送带上塑料零件的计数系统时,应选其中的传感器。
需要测量某设备的外壳温度,已知其范围是300~400℃,要求实现⾼精度测量,应该在铂铑-铂热电偶、铂电阻和热敏电阻中选择。
11.光照使半导体电阻率变化的现象称为内光电效应,基于此效应的器件除光敏电阻外还有处于⼯作状态的光敏⼆极管。
光敏器件的灵敏度可⽤特性表征,它反映光电器件的输⼊光量与输出光电流(电压)之间的关系。
选择光电传感器的光源与光敏器件时主要依据器件的特性。
12.传感器⼀般由 ____、 ____、及辅助电源四个部分组成。
13.传感器的灵敏度是指稳态标准条件下,输出与输⼊的⽐值。
传感器原理及应用期末复习资料

信息技术包括计算机技术、通信技术和传感器技术,是现代信息产业的三大支柱。
1.什么是传感器?广义:传感器是一种能把特定的信息按一定规律转换成某种可用信号输出的器件和装置。
狭义:能把外界非电信息转换成电信号输出的器件。
国家标准:定义:能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。
2.传感器由哪几个部分组成?分别起到什么作用?传感器一般由敏感元件、转换原件和基本电路组成。
敏感元件感受被测量,转换原件将其响应的被测量转换成电参量,基本电路把电参量接入电路转换成电量。
传感器的核心部分是转换原件,转换原件决定传感器的工作原理。
3.传感器的总体发展趋势是什么?传感器的应用情况。
传感器正从传统的分立式朝着集成化、数字化、多功能化,微型化、智能化、网络化和光机电一体化的方向发展,具有高精度、高性能、高灵敏度、高可靠性、高稳定性、长寿命、高信噪比、宽量程和无维护等特点。
未来还会有更新的材料,如纳米材料,更有利于传感器的小型化。
发展趋势主要体现在这几个方面:发展、利用新效应;开发新材料;提高传感器性能和检测范围;微型化与微功耗;集成化与多功能化;传感器的智能化;传感器的数字化和网络化。
4.了解传感器的分类方法。
所学的传感器分别属于哪一类?按传感器检测的范畴分类:物理量传感器、化学量传感器、生物量传感器按传感器的输出信号分类:模拟传感器、数字传感器按传感器的结构分类:结构型传感器、物性型传感器、复合型传感器按传感器的功能分类:单功能传感器、多功能传感器、智能传感器按传感器的转换原理分类:机—电传感器、光—电传感器、热—电电传感器、磁—电传感器电化学传感器按传感器的能源分类:有源传感器、无源传感器国标制定的传感器分类体系表将传感器分为:物理量、化学量、生物类传感器含12个小类:力学量、热学量、光学量、磁学量、电学量、声学量、射线、气体、离子、温度传感器以及生化量、生理量传感器。
1.传感器的性能参数反映了传感器的输入输出关系2.传感器的静态特性是什么?由哪些性能指标描述?主要性能参数的意义是什么1线性度:传感器的输入-输出校准曲线与理论拟合直线之间的最大偏离与传感器满量程输出之比,线性度RL是表征实际特性与拟合直线不吻合的参数拟合方法:理论线性度(理论拟合)、 c、端基线性度(端点连线拟合)d、独立线性度(端点平移)最小二乘法线性度2迟滞:传感器在正、反行程期间输入、输出曲线不重合的现象称迟滞(迟环)。
传感器原理与应用复习范围

绪论一、传感器:将各种非电量(包括物理量、化学量、生物量等),按照一定的规律转换成便于处理和传输的另一种物理量(一般为电量)的装置。
二、传感技术:是利用各种功能材料实现信息检测的一门应用技术,是检测(传感)原理、材料科学、工艺加工等三要素的最佳结合。
三、传感器的组成:传感器一般有敏感元件、转换原件和测量电路三部分组成,有事还需要加辅助电源。
四、传感器分类:1.按输入量分类如输入量分别为温度、压力、位移、速度、加速度、湿度等非电量时,则相应的传感器称为温度传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器、加速度传感器、湿度传感器等。
2.按测量原理分类现有传感器的测量原理主要是基于电磁原理和固体物理学理论。
如根据变电阻的原理,相应的有电位器式、应变式传感器;根据变磁阻的原理,相应的有电感式、差动变压器式、电涡流式传感器;根据半导体有关理论,则相应的有半导体力敏、热敏、光敏、气敏等固态传感器。
3.按结构型和物性型分类所谓结构型传感器,主要是通过机械结构的几何形状或尺寸的变化,将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量的变化,从而检测出被测信号,这种传感器目前应用的最为普遍。
物性型传感器则是利用某些材料本身物理性质的变化而实现测量,它是以半导体、电介质、铁电体等作为敏感材料的固态器件。
五、传感器的发展趋向1.传感器的固态化,2、传感器的集成化和多功能化3.传感器的图像化4.传感器的智能化第1章传感器的一般特性§1-1 传感器的静态特性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静态特性。
传感器静态特性的主要指标有以下几点:一、线性度(非线性误差)在规定条件下,传感器校准曲线与拟合直线间最大偏差与满量程(F·S)输出值的百分比称为线性度。
二、灵敏度传感器的灵敏度指到达稳定工作状态时输出变化量与引起此变化的输入变化量之比。
线性传感器校准曲线的斜率就是静态灵敏度K。
《传感器技术与应用》期末复习题库

《传感器技术与应用》期末复习题库一、判断题1、可以感受被测量并按照一定规律将其转换成可输出信号的器件或装置称之为传感器。
()2、每一个传感器都必须由敏感元件和转换元件组成。
()3、传感器的输入量大多为非电量,如电压、电流等,而输出多为电量,如位移、重量、压力、速度或震动等。
()4、电子秤的弹性元件属于敏感元件。
()5、传感器的发展趋势最主要是追求新工艺、新功能、新材料、新理论,所以其可靠性和稳定性可以不需要考虑。
()6、我们对传感器的追求是其具有较好的精度,功能多样化,同时具有大的测量范围。
()7、传感器的选择首要考虑因素是其综合经济性。
()8、检测技术主要研究各种物理量的测量原理和测量信号分析处理方法。
()9、热电偶和压电式传感器可以将被测量转换成电参量,需通过外部辅助电源作用下才能输出电信号。
()10、电阻应变式传感器可以将被测量直接转换成电信号输出。
()二、选择题1、压力传感器、温度传感器、位移传感器是按照()对传感器进行分类。
A、物理原理B、能量关系C、被测量D、输出信号类型2、光电编码器、光电开关、感应同步器的输出信号是()信号。
A、模拟量B、数字量C、两者都可以D、不确定3、热电阻、压电式传感器的输出信号是()信号。
A、模拟量B、数字量C、两者都可以D、不确定4、电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器是按照()进行分类。
A、物理原理B、能量关系C、被测量D、输出信号类型第二章一、判断题1、传感器的基本特性体现了其输出反应输入的能力。
()2、传感器的检测能力只受到其自身特性的影响,与外部环境无关。
()3、传感器在测量静态参数的时候我们主要考虑其静态性能指标,比如灵敏度,线性度等。
()4、一般情况下,传感器分为静态传感器和动态传感器,静态传感器用于静态参数的测量。
()5、静态被测量是不随时间的变化而变化或变化缓慢的被测量。
()6、传感器的灵敏度越高其非线性误差越大。
()7、理想传感器的输出是输入变化规律的再现,即具有相同的时间函数,能够实时体现输入的变化规律。
传感器及应用复习

传感器及应用复习名词解释:10道第1章传感器的基本知识传感器:传感器就是利用物理效应、化学效应、生物效应,把被侧的物理量、化学量、生物量等非电量转换成电量的器件或装置。
应力:截面积为S的物体受到外力F的作用并处于平衡状态时,在物体单位截面积上引起的内力称为应力。
应变:应变是物体受外力作用时产生的相对变形。
εl:纵向应变,εr:横向应变110-6ε胡克定律与弹性模量:胡克定律:当应力未超过某一限值时,应力与应变成正比;E为弹性模量或杨氏模量,单位为N/m2;G为剪切模量或刚性模量,τ为切应力第2张线性位移传感器及应用应变式传感器由弹性敏感元件、电阻应变片和应变电桥组成。
电感式传感器原理:把可移动的铁心称为衔铁,通过测杆与被侧运动物体接触,就可把运动物体的位移转换成电感或互感的变化。
电涡流式传感器原理:电涡流式传感器是一个绕在骨架上的导线所构成的空心线圈,它与正弦交流电源接通,通过线圈的电流会在线圈的周围空间产生交变磁场。
压电效应:当某些电介质受到一定方向外力作用而变形时,其内部便会产生极化现象,在他们的上下表面会产生符号相反的等量电荷;当外力的方向改变时,其表面产生的电荷极性也随之改变;当外力消失后又恢复不带电状态,这种现象称为压电效应。
霍尔效应:在通有电流的金属板上加一匀强磁场,当电流方向与磁场方向垂直时,在与电流和磁场都垂直的金属板的两表面间出现电势差,这个现象称为霍尔效应。
光电效应:当物质受光照射后,物质的电子吸收了光子的能量所产生的电现象称为光电效应。
①外光电效应:外光电效应即光电子发射效应,在光的作用下使电子逸出物体表面;②内光电效应:内光电效应有光电导效应、光电动势效应及热电效应。
第3章位移传感器在制造业中的应用第4章力与运动学量传感器及应用第5章压力、流量和物位传感器及应用第6章温度传感器及应用热电效应(赛克威尔效应):将两种不同导体A、B两端连接在一起组成闭合回路,并使两端处于不同温度环境,在回路中会产生热电动势而形成电流,这一现象称为热电效应。
传感器原理及应用_复习总结

传感器原理及应用总结➢传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成。
➢传感器的基本特性通常用其静态特性和动态特性来描述。
➢电阻传感器的基本原理是将各种被测非电量转为对电阻的变化量的测量,从而达到测量的目的。
➢金属丝电阻应变片与半导体应变片的工作原理主要区别在于前者利用导体形变引起电阻变化、后者利用半导体电阻率变化引起电阻变化。
➢金属丝在外力作用下发生机械形变时它的电阻值将发生变化,这种现象称应变效应;半导体或固体受到作用力后电阻率要发生变化,这种现象称压阻效应。
直线的电阻丝绕成敏感栅后,长度相同但应变不同,圆弧部分使灵敏度K下降了,这种现象称为横向效应。
➢光电开关和光电断续器是开关式光电传感器的常用器件,主要用来检测物体的靠近、通过等状态。
➢光电式传感器由光源、光学元器件和光电元器件组成光路系统,结合相应的测量转换电路而构成。
➢硅光电池的光电特性中,光照度与其短路电流呈线性关系。
➢光敏二极管的结构与普通二级管类似。
它是在反向电压下工作的。
➢压电传感元件是一种力敏感元件,它由压电传感元件和测量转换电路组成。
➢压电式传感器的工作原理是基于某些电介质材料的压电效应。
它是典型的有源传感器。
➢压电材料在使用中一般是两片以上,在以电荷作为输出的地方一般是把压电元件并联起来,而当以电压作为输出的时候则一般是把压电元件串联起来。
➢差动电感式传感器与单线圈电感式传感器相比,线性好、灵感度提高一倍、测量精度高。
➢螺线管式差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为零点残余电压;利用差动变压器测量位移时如果要求区别位移方向(或正负)可采用相敏检波电路。
➢差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,我们把这个不为零的电压称为零点残余电压;利用差动变压器测量位移时如果要求区别位移方向(或正负)可采用相敏检波电路。
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传感器原理与应用复习
一、传感器原理
传感器是一种将非电信号转化为电信号的装置,它可以感知和测量环
境中的各种物理量,并将其转化为可处理的电信号。
传感器的基本原理包
括以下几种:
1.电阻式传感器:电阻式传感器利用物体的电阻变化来测量物理量。
通过改变物体的长度、形状、材料等可以改变其电阻值。
常见的电阻式传
感器有温度传感器、压力传感器、光敏传感器等。
2.容性式传感器:容性式传感器利用电容的变化来测量物理量。
当物
体靠近或远离电极时,电容的值会发生变化。
常见的容性式传感器有接近
开关、触摸传感器等。
3.压阻式传感器:压阻式传感器通过应力或压力的作用,改变其阻值,从而测量物理量。
常见的压阻式传感器有应变计、力传感器等。
4.磁敏式传感器:磁敏式传感器利用磁场的变化来测量物理量。
当检
测物体磁场的强度或方向发生变化时,传感器的输出信号也会随之变化。
常见的磁敏式传感器有磁力计、磁场传感器等。
5.光敏式传感器:光敏式传感器利用物体对光线的敏感度不同来测量
物理量。
通过探测光线经过物体后的变化,可以得到物体的位置、形状、
颜色等信息。
常见的光敏式传感器有光电传感器、摄像头等。
二、传感器应用
传感器在各个领域都有广泛的应用,以下介绍几个常见的应用场景:
1.工业自动化:传感器广泛应用于工业自动化中,如温度传感器、压
力传感器、流量传感器等用于监测和控制生产过程中的温度、压力、流量
等参数。
通过传感器采集到的数据,可以实现对生产设备的自动控制和优
化运行。
2.智能家居:传感器在智能家居领域也有重要应用,如温湿度传感器、光敏传感器、人体红外传感器等用于感知室内环境的变化。
通过传感器与
智能设备的连接,可以实现对家居设备的远程控制和智能化管理。
3.医疗健康:传感器在医疗健康领域有很多应用,如心率传感器、血
压传感器、血氧传感器等用于监测和记录身体健康指标。
同时,通过传感
器采集的数据,可以进行健康数据分析和疾病预警,提供医疗保健服务。
4.智能交通:传感器在智能交通领域的应用也日益增多,如车速传感器、距离传感器、摄像头等用于感知交通环境的变化。
通过传感器采集到
的数据,可以为交通管理提供实时信息,提高交通安全和效率。
5.环境监测:传感器可以用于环境监测,如空气质量传感器、水质传
感器、土壤湿度传感器等用于监测环境中的污染程度和资源利用情况。
通
过传感器采集到的数据,可以进行环境评估和资源管理。
总结:
传感器作为物联网时代的核心技术之一,其原理和应用已经得到了广
泛的研究与应用。
随着科技的发展,传感器将在更多的领域得到应用,为
我们的生活带来更多的便利和安全。
因此,对传感器原理与应用的复习非
常重要。