传感器技术第五章习题解答

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《传感与检测技术》习题及解答

《传感与检测技术》习题及解答

第1章 传感与检测技术基础第2章 电阻式传感器 第3章 电感式传感器1、电感式传感器有哪些种类?它们的工作原理分别是什么?2、说明3、变气隙长度自感式传感器的输出特性与哪些因素有关?怎样改善其非线性?怎样提高其灵敏度?答:根据变气隙自感式传感器的计算式:00022l S W L μ=,线圈自感的大小,即线圈自感的输出与线圈的匝数、等效截面积S 0和空气中的磁导率有关,还与磁路上空气隙的长度l 0有关;传感器的非线性误差:%100])([200⨯+∆+∆= l ll l r 。

由此可见,要改善非线性,必须使l l∆要小,一般控制在0.1~0.2。

(因要求传感器的灵敏度不能太小,即初始间隙l 0应尽量小,故l ∆不能过大。

)传感器的灵敏度:20022l S W dl dL l L K l ⨯-=≈∆∆≈μ,由此式可以看出,为提高灵敏度可增加线圈匝数W ,增大等效截面积S 0,但这样都会增加传感器的尺寸;同时也可以减小初始间隙l 0,效果最明显。

4、试推导 5、气隙型 6、简述 7、试分析 8、试推导 9、试分析 10、如何通过11、互感式12、零点残余电压产生的原因是什么?怎样减小和消除它的影响?答:在差动式自感传感器和差动变压器中,衔铁位于零点位置时,理论上电桥输出或差动变压器的两个次级线圈反向串接后电压输出为零。

但实际输出并不为零,这个电压就是零点残余电压。

残差产生原因:①由于差动式自感传感器的两个线圈结构上不对称,如几何尺寸不对称、电气参数不对称。

②存在寄生参数;③供电电源中有高次谐波,而电桥只能对基波较好地预平衡。

④供电电源很好,但磁路本身存在非线性。

⑤工频干扰。

差动变压器的零点残余电压可用以下几种方法减少或消除:①设计时,尽量使上、下磁路对称;并提高线圈的品质因素Q=ωL/R;②制造时,上、下磁性材料性能一致,线圈松紧、每层匝数一致等③采用试探法。

在桥臂上串/并电位器,或并联电容等进行调整,调试使零残最小后,再接入阻止相同的固定电阻和电容。

传感器与检测技术胡向东第2版习题解答

传感器与检测技术胡向东第2版习题解答

传感器与检测技术(胡向东,第2版)习题解答王涛第1章概述1.1 什么是传感器?答:传感器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,通常由敏感元件和转换元件组成。

1.2 传感器的共性是什么?答:传感器的共性就是利用物理定律或物质的物理、化学或生物特性,将非电量(如位移、速度、加速度、力等)输入转换成电量(电压、电流、频率、电荷、电容、电阻等)输出。

1.3 传感器一般由哪几部分组成?答:传感器的基本组成分为敏感元件和转换元件两部分,分别完成检测和转换两个基本功能。

另外还需要信号调理与转换电路,辅助电源。

1.4 传感器是如何分类的?答:传感器可按输入量、输出量、工作原理、基本效应、能量变换关系以及所蕴含的技术特征等分类,其中按输入量和工作原理的分类方式应用较为普遍。

①按传感器的输入量(即被测参数)进行分类按输入量分类的传感器以被测物理量命名,如位移传感器、速度传感器、温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。

②按传感器的工作原理进行分类根据传感器的工作原理(物理定律、物理效应、半导体理论、化学原理等),可以分为电阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、压电式传感器、磁敏式传感器、热电式传感器、光电式传感器等。

③按传感器的基本效应进行分类根据传感器敏感元件所蕴含的基本效应,可以将传感器分为物理传感器、化学传感器和生物传感器。

1.6 改善传感器性能的技术途径有哪些?答:①差动技术;②平均技术;③补偿与修正技术;④屏蔽、隔离与干扰抑制;⑤稳定性处理。

第2章传感器的基本特性2.1 什么是传感器的静态特性?描述传感器静态特性的主要指标有哪些?答:传感器的静态特性是它在稳态信号作用下的输入、输出关系。

静态特性所描述的传感器的输入-输出关系中不含时间变量。

衡量传感器静态特性的主要指标是线性度、灵敏度、分辨率、迟滞、重复性和漂移。

2.3 利用压力传感器所得测试数据如下表所示,计算非线性误差、迟滞和重复性误差。

传感器习题解答

传感器习题解答

思考与作业绪论.列出几项你身边传感测试技术的应用例子。

解:光电鼠标,电子台称,超声波测距,超声波探伤等。

第1章传感器的基本概念1. 什么叫做传感器的定义?最广义地来说,传感器是一种能把物理量、化学量以及生物量转变成便于利用的电信号的器件。

2.画出传感器系统的组成框图,说明各环节的作用。

答:1).敏感元件: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。

2).转换元件:以敏感元件的输出为输入,把输入转换成电路参数。

3).转换电路:上述电路参数接入转换电路,便可转换成电量输出。

3.传感器有哪几种分类?按被测量分类——物理量传感器——化学量传感器——生物量传感器按测量原理分类阻容力敏光电声波按输出型式分类数字传感器模拟传感器按电源型式分类无源传感器有源传感器4. 传感器的静态特性是什么?静态特性表示传感器在被测量各个值处于稳定状态时的输入输出关系。

也即当输入量为常量,或变化极慢时,这一关系就称为静态特性。

5. 传感器的动态特性是什么?动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性,反映输出值真实再现变化着的输入量的能力。

6. 为什么要把传感器的特性分为静态特性和动态特性?传感器所测量的非电量一般有两种形式:一种是稳定的,即不随时间变化或变化极其缓慢,称为静态信号;另一种是随时间变化而变化,称为动态信号。

由于输入量的状态不同,传感器所呈现出来的输入—输出特性也不同,因此存在所谓的静态特性和动态特性。

第2章电阻式传感器1. 如何用电阻应变计构成应变式传感器?电阻应变计把机械应变信号转换成ΔR/R后,由于应变量及其应变电阻变化一般都很微小,既难以直接精确测量,又不便直接处理。

因此,必须采用转换电路或仪器,把应变计的ΔR/R变化转换成电压或电流变化(通常采用电桥电路实现这种转换。

根据电源的不同,电桥分直流电桥和交流电桥)。

2. 金属电阻应变片测量外力的原理是什么?金属电阻应变片的工作原理是基于金属导体的应变效应,即金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象。

传感器原理及应用课后习题答案(吴建平)

传感器原理及应用课后习题答案(吴建平)

传感器原理及应⽤课后习题答案(吴建平)传感器原理及应⽤课后习题答案吴建平第1章概述1.1 什么是传感器?按照国标定义,“传感器”应该如何说明含义?1.2 传感器由哪⼏部分组成?试述它们的作⽤及相互关系。

1.3 简述传感器主要发展趋势,并说明现代检测系统的特征。

1.4 传感器如何分类?按传感器检测的范畴可分为哪⼏种?1.5 传感器的图形符号如何表⽰?它们各部分代表什么含义?应注意哪些问题?1.6 ⽤图形符号表⽰⼀电阻式温度传感器。

1.7 请例举出两个你⽤到或看到的传感器,并说明其作⽤。

如果没有传感器,应该出现哪种状况。

1.8 空调和电冰箱中采⽤了哪些传感器?它们分别起到什么作⽤?答案:1.1答:从⼴义的⾓度来说,感知信号检出器件和信号处理部分总称为传感器。

我们对传感器定义是:⼀种能把特定的信息(物理、化学、⽣物)按⼀定规律转换成某种可⽤信号输出的器件和装置。

从狭义⾓度对传感器定义是:能把外界⾮电信息转换成电信号输出的器件。

我国国家标准(GB7665—87)对传感器(Sensor/transducer)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”。

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。

按使⽤的场合不同传感器⼜称为变换器、换能器、探测器。

1.2答:组成——由敏感元件、转换元件、基本电路组成;关系,作⽤——传感器处于研究对象与测试系统的接⼝位置,即检测与控制之⾸。

传感器是感知、获取与检测信息的窗⼝,⼀切科学研究与⾃动化⽣产过程要获取的信息都要通过传感器获取并通过它转换成容易传输与处理的电信号,其作⽤与地位特别重要。

1.3答:(略)答:按照我国制定的传感器分类体系表,传感器分为物理量传感器、化学量传感器以及⽣物量传感器三⼤类,含12个⼩类。

按传感器的检测对象可分为:⼒学量、热学量、流体量、光学量、电量、磁学量、声学量、化学量、⽣物量、机器⼈等等。

CH5电容式传感器含答案传感器与检测技术第2版习题及解答

CH5电容式传感器含答案传感器与检测技术第2版习题及解答

第5章电容式传感器一、单项选择题1、如将变面积型电容式传感器接成差动形式,则其灵敏度将()。

A. 保持不变B.增大一倍C. 减小一倍D.增大两倍2、差动电容传感器采用脉冲调宽电路作测量电路时,其输出电压正比于()。

A.C1-C2 B. C1-C2/C1+C2C. C1+C2/C1-C2D. ΔC1/C1+ΔC2/C23、当变隙式电容传感器的两极板极间的初始距离d0增加时,将引起传感器的()A.灵敏度K0增加 B.灵敏度K0不变C.非线性误差增加 D.非线性误差减小4、当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器的()。

A.灵敏度会增加 B.灵敏度会减小C.非线性误差增加 D.非线性误差不变5、用电容式传感器测量固体或液体物位时,应该选用()。

A.变间隙式 B.变面积式C.变介电常数式 D.空气介质变间隙式6、电容式传感器通常用来测量()。

A.交流电流 B.电场强度 C.重量 D.位移7、电容式传感器可以测量()。

A.压力 B.加速度 C.电场强度 D.交流电压8、电容式传感器等效电路不包括()。

A. 串联电阻B. 谐振回路C. 并联损耗电阻D. 不等位电阻9、关于差动脉冲宽度调制电路的说法正确的是()。

A. 适用于变极板距离和变介质型差动电容传感器B. 适用于变极板距离差动电容传感器且为线性特性C. 适用于变极板距离差动电容传感器且为非线性特性D. 适用于变面积型差动电容传感器且为线性特性10、下列不属于电容式传感器测量电路的是()A.调频测量电路 B.运算放大器电路C.脉冲宽度调制电路 D.相敏检波电路11、在二极管双T型交流电桥中输出的电压U的大小与()相关A.仅电源电压的幅值和频率B.电源电压幅值、频率及T型网络电容C1和C2大小C.仅T型网络电容C1和C2大小D.电源电压幅值和频率及T型网络电容C1大小12、电容式传感器做成差动结构后,灵敏度提高了()倍A.1 B.2 C.3 D.0二、多项选择题1、极距变化型电容式传感器,其灵敏度与极距()。

《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

潘光勇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——传感器在规定测量范围内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内仍保持其性能的能力。

8、漂移——在一定时间间隔内,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)——传感器在满量程内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。

人教版(2019)高中物理选择性必修第二册课后作业第五章传感器 5.1认识传感器 word版含解析答案

人教版(2019)高中物理选择性必修第二册课后作业第五章传感器  5.1认识传感器  word版含解析答案

新人教版选择性必修第二册课后作业第五章传感器认识传感器一、选择题1.(多选)如图所示是电子电路中常用到的一种称为“干簧管”的元件。

关于干簧管,下列说法正确的是( )A.干簧管接入电路中相当于电阻B.干簧管是根据热胀冷缩的原理制成的C.干簧管接入电路中相当于开关D.干簧管是一种能感知磁场的传感器2.(多选)关于传感器的作用,下列说法正确的是( )A.通常的传感器可以直接用来进行自动控制B.传感器可以用来采集信息C.传感器可以将感受到的一些信号转换为电学量D.传感器可以将所有感受到的信号都转换为电学量3.传感器的输出量通常为( )A.非电学量信号B.电学量信号C.位移信号D.光信号4.当你靠近某些宾馆、酒店的大门时,门就会自动为你打开;当你远离门之后,门又会自动关上。

你觉得自动门可能是将下列哪种外界信息转换成了有用的信息( )A.温度B.紫外线C.可见光D.红外线5.每当地震发生后,各路救援人员及时深入灾区,与死神抢时间,争分夺秒抢救被埋人员。

有些救援队借助“生命探测仪”可以发现被深埋在废墟中的人员,根据所学知识,你认为“生命探测仪”可能用到了( )A.红外线传感器B.压力传感器C.振动传感器D.电容传感器6.电子秤使用的是( )A.超声波传感器B.压力传感器C.温度传感器D.红外线传感器7.在会议室、宾馆房间的天花板上均装有火灾报警器,当有烟雾进入这种报警器的罩内时它就会发出警报,则火灾报警器中装有的传感器是( )A.光传感器B.压力传感器C.声音传感器D.温度传感器8.关于传感器工作的一般流程,以下选项中正确的是( )A.非电学量→敏感元件→转换电路→电学量→转换元件B.电学量→敏感元件→转换电路→转换元件→非电学量C.非电学量→敏感元件→转换元件→转换电路→电学量D.非电学量→转换电路→转换元件→敏感元件→电学量9.如图所示电路中,R为某种半导体气敏元件,其阻值随周围环境中一氧化碳气体浓度的增大而减小。

传感器第五章考答案

传感器第五章考答案

第5章电容式传感器(P99)U与5-3 图5—7为电容式液位计测量原理图。

请为该测量装置设计匹配的测量电路,要求输出电压液位h之间呈线性关系。

12电容式液位变换器结构原理图解:电容式液位计的电容值为:dDn)(h C C 1210εεπ-+=,其中d D n HC 120πε=。

可见C 与液面高度h 呈线性关系。

可以看出,该结构不宜做成差动形式,所以不宜采用二极管双T 形交流电桥,也不宜采用脉冲宽度调制电路。

另外要求输出电压0U 与液位h 之间呈线性关系,所以不宜采用调频电路和运算放大器式电路,可以采用环形二极管充放电法,具体电路如图所示。

CE可将直流电流表改为直流电压表与负载电阻R 的并联,R 上的电压为0U ,则有:)C C (E Rf RI U d x -==∆0,其中,C x 为电容式液位计的电容值,f 为方波的频率,ΔE =E 2-E 1为方波的幅值,C d 为平衡电容传感器初始电容的调零电容。

当h=0时调节dD n HC C d 120πε==,则输出电压0U 与液位h 之间呈线性关系。

课后习题参考答案35-5 题5-5图为电容式传感器的双T 电桥测量电路,已知Ωk R R R 4021===,Ωk R L 20=,V e 10=,MHz f 1=,pF C 100=,pF C 101=,pF C 11=∆。

求L U 的表达式及对于上述已知参数的L U 值。

V R LR解:()()V .)()C C (Uf R )R R ()R R (R U L L L L 18010110110202040202404021262012=⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯+⨯=-⋅++=-5-6 差动电容式传感器接入变压器交流电桥,当变压器副边两绕组电压有效值均为U 时,试推到电桥空载输出电压o U 与2x 1x C ,C 的关系式。

若采用变截距型电容传感器,初始截距均为0δ,改变δ∆后,求空载输出电压o U 与δ∆之间的关系式。

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第五章
1、什么是霍尔效应?一个霍尔元件在一定的电流下,其霍尔电势与哪些因素有关?
答:置于磁场中的静止载流导体,当它的电流方向与磁场方向不一致时,载流导体上平行于电流和磁场方向上的两个面之间产生电动势。

这种效应称霍尔效应,该电势称霍尔电势,这种物理现象称为霍尔效应。

一个霍尔元件在一定的电流下,其霍尔电势与以下因素有关:
(1)输入电阻Ri与输出电阻Ro;
(2)不等位电势Uo和不等位电阻ro;
(3)灵敏度K H;
(4)寄生直流电势U;
(5)霍尔电动势温度系数a;
(6)内阻温度系B;
(7)热阻Rq。

2、温漂在霍尔元件中时非常显著的,怎样消除霍尔元件的温漂?答:为了减少霍尔元件的温度误差,除选用温度系数小的元件或选用恒温措施外,由U H=K H IB可看出;采用恒流源供电是个有效措施,可以使霍尔电势稳定。

3、说明霍尔元件为什么要引入形状修正函数。

为何说某些半导体材料是制造霍尔元件的最佳材料?
答:霍尔元件的几何形状对霍尔电势U H有一定的影响,式
U H=K H IBf(l/b)仅表示霍尔片的长度l远大于宽度b时的U H,但实际上当b加大或l/b减小时,载流子在磁场中的损失会加大,U H将下降。

通常用形状因子f(l/b)对上式加以修正。

霍尔效应是一种磁敏效应,一般在半导体薄片的长度X方向上施加磁感应强度为B的磁场,则在宽度Y方向上会产生电动势UH,这种现象即称为霍尔效应。

UH称为霍尔电势,其大小可表示为:
U H=R H IB /d(1)式中,R H称为霍尔系数,由导体材料的性质决定;d为导体材料的厚度,I为电流强度,B为磁感应强度。

设R H/d=K,则式(1)可写为:U H=KIB (2)
可见,霍尔电压与控制电流及磁感应强度的乘积成正比,K称霍尔系
霍尔系数:K=1/(n*q)式中,n为载流子密度,一般金属中载流子密度很大,所以金属材料的霍尔系数系数很小,霍尔效应不明显;而半导体中的载流子的密度比金属要小得多,所以半导体的霍尔系数系数比金属大得多,能产生较大的霍尔效,故霍尔元件不用金属材料而是用半导体!
霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等.。

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