《检测技术》期末复习题及答案
华东理工大学安全检测技术期末复习题及参考答案

安全检测技术(网教)-题库注:找到所考试题直接看该试题所有题目和答案即可。
查找按键:Ctrl+F超越高度1、研究或表示一种化学物质的毒性时,最常用的是()关系,以实验动物的死亡作为反应终点。
(分录题)答案:剂量反应2、化学因素的职业接触限值可分为()、()、()三类。
(分录题)答案:时间加权平均容许浓度9短时间接触容许浓度最高容许浓度93、将下列数值修约到只保留一位小数:14.0500-()O(分录题)答案:14.094、气相色谱法可根据色谱峰的()进行定性分析;根据色谱峰的()进行定量分析。
(分录题)答案:保留时间;峰面积;5、离子色谱法中,抑制柱的作用是()o(分录题)答案:降低背景电导;6、当接触浓度超过PC-TWA,达到PC-STEL水平时,一次持续接触时间不应超过()mino(分录题)答案:157、人员进入受限空间作业之前必须进行检测,检测时间不能早于进入前的()mi∏o(分录题)答案:308、在检测压力时,为延长仪表使用寿命,避免弹性元件因受力过大而损坏,在检测稳定压力时,最大工作压力不应超过量程的2/3;检测脉冲压力时,最大工作压力不应超过量程的();检测高压时,最大工作压力不应超过检测上限值的3/5O(分录题)答案:1/29、短时间采样是指采样时间一般不超过()的采样;长时间采样指采样时间一般在()以上的采样。
(分录题)答案:15min■9Ih910、节流装置检测流量,应用最广泛的节流装置有()、()和()。
(分录题)答案:孔板;文丘里管;喷嘴;11、劳动者接触乙醛状况为:浓度400mg/m\接触2h;浓度300mg/m3,接触2h;浓度200mg/m\接触3h;不接触,Ih,则劳动者8h的TWA值为()O(分录题)答案:25012、气相色谱检测技术常通过改变()(从流动相、固定相中选择)来改善分离,高效液相色谱检测技术一般是通过改变()(从流动相、固定相中选择)达到分离目的。
(分录题)答案:固定相流动相13、衡量温度高低的标准体系主要有:开氏温标、摄氏温标、华氏温标,其中()和()属国际单位制,两者的换算关系为()。
《检测传感技术》期末复习题参考答案

中国石油大学(北京)远程教育学院《检测传感技术》期末复习题参考答案一、填空题(本题每一填空计2分,共计占总分的40%)1. 一个完整的测试系统由激励装置、传感器、信号调理、信号处理、显示记录等五个基本环节组成。
2. 在测试系统中,激励装置的功能是激发隐含的被测信息;传感器的功能是将被测信息转换成其他信息;信号调理环节的功能是将传感器获得的信息转换成更适合于进一步传输和处理的形式;信号处理环节的功能是对来自信号调理环节的信息进行各种处理和分析;显示记录环节的功能是显示或存储测试的结果。
3. 不失真测试即测试系统的输出要真实地反映其输入的变化。
为实现不失真测试,系统频率响应需要满足的条件是:幅频特性为常数;相频特性呈线性。
对系统瞬态响应的要求是:瞬态误差小;调整时间短。
4. 测试工作的任务主要是要从复杂的信号中提取有用信号。
5. 测试信号的时域特征参数主要有均值、方差和均方值。
6. 信号的均值反映随机信号变化的中心趋势;信号的方差反映随机信号在均值附近的分布状况;信号的均方值反映随机信号的强度。
7. 任何周期信号均可分解为一系列频率比为有理数的简谐信号, 其频谱特性包括离散性、谐波性、收敛性。
8. 频率单一的正弦或余弦信号称为谐波信号。
一般周期信号由一系列频率比为有理数的谐波信号叠加而成。
9. 周期信号的频谱特性:离散性即各次谐波分量在频率轴上取离散值;谐波性即各次谐波分量的频率为基频的整倍数;收敛性即各次谐波分量随频率的增加而衰减。
10. 瞬态信号是在有限时间段存在,属于能量有限信号。
11. 瞬态信号的频谱为连续谱,其幅值频谱的量纲为单位频宽上的幅值,即幅值频谱密度函数。
12. 瞬态信号的时域描述与频域描述通过傅立叶变换来建立关联。
13. 不能用确定的数学公式表达的信号是随机信号。
14. 从时域上看,系统的输出是输入与该系统脉冲响应的卷积。
15. 测试系统的静特性主要包括线性度、灵敏度和回程误差。
《测试技术》期末考试样卷及参考答案(评分标准)

《测试技术》期末考试样卷及参考答案(评分标准)一、填空题:(每空1分,共20分)1、动态信号的描述可在不同的域中进行,它们分别是 时域 、 频域 和 幅值域 。
2、周期信号的频谱是 离散 的;在周期信号中截取一个周期,其频谱是 连续 的。
3、周期性方波的第2条谱线代表方波的 3 次谐波。
4、影响二阶测试装置动态特性的参数为 固有频率 和 阻尼比 。
5、动态测试中,保证幅值不失真的条件是 幅频特性为常数 ,保证相位不失真的条件是 相频特性与频率呈线性关系 。
6、半导体应变片的工作原理是基于半导体材料的 压阻效应 来工作的,压电式传感器的工作原理是基于 压电 材料的 压电效应 来工作的。
7、调幅波经相敏检波后,即能反映出 调制信号 电压的大小,又能反映其 相位 。
8、动圈式磁电指示仪表的工作频率比光线示波器的工作频率 低 ,这是由它们的 固有频率决定的。
9、对具有最高频率为f c 的时域信号x(t)进行采样,采样频率为f s ,若要采样后的信号频谱不产生混叠,则必须满足f s ≥2 f c 。
10、时域信号的 截断 将导致能量泄漏。
11、频域采样将导致 栅栏效应和时域周期延拓 。
二、简答或名词解释:(每小题4分,共24分)1、已知)sin(ϕω+t 的概率密度函数为)1/(12x -π,请写出)sin(0t x a ω+的概率密度函数表达式,并画出其图形。
答:概率密度函数表达式:))(/(1220a x x --π(表达式或图形正确可得3分) 2、线性系统。
答:输入、输出关系可用常系数线性微分方程描述的系统。
或:具有迭加特性和频率保持特性的系统。
3、频率保持特性。
答:线性系统输出信号频率恒等于输入信号频率。
4、已知一信号的频谱如图所示,请写出其对应的时域函数x(t)。
答:)90300sin(5.0)45100sin()(00+++=t t t x ππ(写成余弦形式也可以;未转换成角频率扣1分)5、试解释录音机走带速度不稳时所放出声音的变调现象。
《测试技术》期末考试试卷附答案精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)《测试技术》期末考试试卷附答案一、填空题(共20空,每空2分,共40分)1、测试的基本任务是获取有用的信息,而信息总是蕴涵在某些物理量之中,并依靠它们来传输的。
这些物理量就是,其中目前应用最广泛的是信号。
2、信号的时域描述,以为独立变量;而信号的频域描述,以为独立变量。
3、周期信号的频谱具有三个特点:,,。
4、非周期信号包括信号和信号。
5、对信号的双边谱而言,实频谱(幅频谱)总是对称,虚频谱(相频谱)总是对称。
6、传感器的灵敏度越高,就意味着传感器所感知的越小。
7、一个理想的测试装置,其输入和输出之间应该具有关系为最佳。
8、金属电阻应变片与半导体应变片的物理基础的区别在于:前者利用引起的电阻变化,后者利用引起的电阻变化。
9、压电式传感器是利用某些物质的而工作的。
10、电桥的作用是把电感、电阻、电容的变化转化为输出的装置。
11、调幅是指一个高频的正(余)弦信号与被测信号,使高频信号的幅值随被测信号的而变化。
信号调幅波可以看作是载波与调制波的。
二、判断题(共20小题,每小题3分,共60分)1、各态历经随机过程一定是平稳随机过程。
()2、信号的时域描述与频域描述包含相同的信息量。
()3、非周期信号的频谱一定是连续的。
()4、非周期信号幅频谱与周期信号幅值谱的量纲一样。
()5、随机信号的频域描述为功率谱。
()6、一线性系统不满足“不失真测试”条件,若用它传输一个1000Hz的正弦信号,则必然导致输出波形失真。
()7、在线性时不变系统中,当初始条件为零时,系统的输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数。
()8、当输入信号)(tx一定时,系统的输出)(ty将完全取决于传递函数)(sH,而与该系统的物理模型无关。
()9、传递函数相同的各种装置,其动态特性均相同。
()10、测量装置的灵敏度越高,其测量范围就越大。
()11、幅频特性是指响应与激励信号的振幅比与频率的关系。
()12滑线变阻器式传感器不适于微小位移量测量。
检测技术试题及答案

检测技术试题及答案一、选择题1.以下哪项不是检测技术的主要分类?A. 分子生物学技术B. 电子技术C. 光学技术D. 化学分析技术答案:B2.以下哪项是检测技术的基础设备?A. PCR仪B. 手持式光谱仪C. 气相色谱仪D. 全自动分析仪答案:A3.免疫层析法是一种常用的检测技术,用于检测下列哪种物质?A. 蛋白质B. DNAC. RNAD. 糖类答案:A4.下列哪个选项中的仪器可用于精确测量溶液的浓度?A. PH计B. 紫外分光光度计C. 核磁共振仪D. 气相色谱仪答案:B5.生物传感技术是一种将生物学和检测技术相结合的方法,用于检测下列哪种物质?A. 蛋白质B. DNAC. 药物D. 病原体答案:C二、填空题1. PCR全称为________。
答案:聚合酶链反应2. 质谱仪是一种常用的_____________分析仪器。
答案:质谱3. 气相色谱法是利用样品在流动相和固定相的作用下,在______________上分离和检测样品成分的一种方法。
答案:色谱柱4. 核磁共振波谱技术可以用于分析和测定物质的_____________。
答案:结构5. 酶联免疫吸附试验(ELISA)是一种常用的免疫层析技术,可用于检测_____________。
答案:抗体三、简答题1. 请简要描述PCR的原理和应用领域。
答:PCR是一种通过不断复制DNA段的技术。
其原理是通过加热使DNA双链解链,然后引入引物(寡聚核苷酸链),再通过DNA聚合酶酶作用,使DNA段复制多次,最终得到大量指定DNA段。
PCR 广泛应用于基因测序、遗传病检测、法医学等领域。
2. 请简要介绍质谱仪的工作原理及其在化学分析中的应用。
答:质谱仪通过将样品中的分子化合物离子化,然后分离、加速和检测这些离子,最终得到离子的质量和相对丰度信息。
质谱仪在化学分析中广泛应用于物质的结构鉴定、定量分析、生物体内代谢产物的分析等方面。
3. 请简要说明生物传感技术的原理及其在临床诊断中的应用。
《检测技术》期末复习题及答案

检测技术—复习1、石英晶体为例简述压电效应产生的原理答:石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。
晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。
这种现象称为正压电效应。
反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。
石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
2、如图所示变压器式传感器差分整流电路全波电压输出原理图,试分析其工作原理。
答:假设某瞬间载波为正半周,此时差动变压器两次级线圈的相位关系为a 正b 负、c 正d 负,则由上线圈供电的电流路径为a →1→2→9→11→4→3→b ,电容C 1两端的电压为U 24。
同理,电容C 2两端的电压为U 68。
差动变压器的输出电压为上述两电压的代数和。
即U 2= U 24-U 68同理,当某瞬间为负半周时,即两次级线圈的相位关系为a 负b 正、c 负d 正,按上述类似的分析,可得差动变压器输出电压U 2的表达式仍为上式。
当衔铁在零位时,因为U 24=U 68,所以U 2=0;当衔铁在零位以上时,因为U 24> U 68,有U 2>0; 当衔铁在零位以下时,因为U 24< U 68,有U 2<0;3、证明①(线性)电位器式传感器由于测量电路中负载电阻R L 带来的负载误差%%=100111100U U U 0L 0L ⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-⨯-=r)-mr(1δ,假设max x R R r =;L max R R m =。
max2max00m 0a 0x0=100%11-100%1+mr(1-r r 1(1))x Ll x x L L L L L L L L LR R U U R R R U U U R U rU U mr r U U U R U U δδ+--=⨯⎡⎤=⨯⎢=+-⎥⎣⎦L max max 电位器负载为R ,则此电位器的输出电压为=R R 在未接入负载时,电位器的输出电压为接入负载后输出电压为电位器在接入负载电阻后的将与带入上式得负载误差为4、试证明热电偶的中间导体定律答:要证明本定律,只要证明E ABC (T,T 0)=E AB (T,T 0); 式一 所以有:回路总电势为E ABC (T,T 0)=f AB (T)+f BC (T 0)+f CA (T 0) 式二 当T=T 0,总电势为零,故有E ABC (T,T 0)=f AB (T 0)+f AB (T 0)+f CA (T 0) 即f BC (T 0)+f CA (T 0)=- f AB (T ,T 0) 式三式三代入式二得E ABC (T,T 0)=f AB (T)- f AB (T 0)= E AB (T,T 0); 所以式一得证,5、由热电偶工作原理可知,热电偶输出热电势和工作端与冷端的温差有关,在实际的测量过程中,要对热电偶冷端温度进行处理,经常使用能自动补偿冷端温度波动的补偿电桥,如图所示,试分析此电路的工作原理答:补偿电桥法是一种利用电桥输出电压抵消热电偶冷端温度变化的温度补偿方法,图中补偿电桥与热电偶冷端处在相同的温度环境下,其中1R 、2R 、3R 用电阻温度系数极小的锰铜丝绕制,且阻值相等,即321R R R ==;tR 用铜导线绕制,作补偿电阻(2分)。
检测技术试题库及参考答案

检测技术试题参考答案一、填空题1、传感器是能够感受规定的被测量并按一定规律转换成的器件或装置。
2、传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时的关系。
3、某一线性位移传感器,量程为0~100 cm,对应输出电压为0~300mV,最大输出偏差为3mV,则传感器的灵敏度为,非线性误差为。
4、应变式传感器是利用金属的,将测量物体变形转换为电阻变化,通过测量电路(电桥)转换为输出电压的传感器。
5、电感式传感器按转换原理分为和自感两种。
6、电容式传感器分为变极距型、和三种。
7、霍尔传感器的零位误差主要由电动势和寄生直流电动势引起的。
8、热电偶的热电势由和组成。
9、激光器具有、和亮度高的优点。
10、CCD图像传感器的作用是将转换为。
其中MOS单元负责电荷的存储,MOS单元电荷在三相脉冲的作用下实现电荷的,通过输出装置实现电荷的。
11、光在光纤中无损耗传输是利用光在光纤中的原理实现的。
12、传感器一般由、、三部分组成。
13、可以把压电元件等效为一个和一个电容器14、电感式传感器按结构分为、和螺管式。
15、感应同步传感器是利用两个平面形绕组的互感随不同而变化的原理组成的可用来测量直线和或的位移。
16、电容传感器将被测非电量的变化转换为变化的传感器。
17、对于负特性湿敏半导体陶瓷,它的电阻率随湿度的增加而。
18、横向效应使电阻丝应变片的灵敏系数19、热电偶工作原理是基于效应,其热电势包括电势和电势。
20、光在光纤中无损耗传输是利用光在光纤中的原理实现的。
光纤的数值孔径越大,表明光纤的集光本领越。
21、射线式传感器主要由和探测器组成,常用的探测器有、闪烁计数器和盖革计数管。
22、传感器的静态特性主要包括、、重复性、稳定性和静态误差。
23、传感器是一种以一定精确度把被测量转换成有确定关系、便于应用的某种物理量才测量装置。
一般由、和转换电路组成。
24、半导体应变片工作原理是基于效应,它的灵敏系数比金属应变片的灵敏系数______。
自动检测技术期末复习题

自动检测技术期末复习题一、判断题1.在实际测量中,只要采用高准确度仪表,测量结果与被测量的真值之间就不会存在偏差。
22.在相同的测量条件下,对同一被测量进行多次测量时,显著偏离测量结果的误差,称为随机误差。
23相对误差是指被测量的绝双对误差与其真值的比植百分比,可表示为14.灵敏度表示弹性敏感元件在单位力作用下产生变形的大小25,电容式传感器的测量电路有二极管式、三极管式、晶闸管式、MOS管式四种26.弹簧管把被测力转换为管端部的位移,其灵敏度取决于材料的弹性模量和他的几何尺寸17.电阻应变式传感器是根据电磁原理,通过电磁敏感元件将机械结构的转变为立转换为电压的元件28.热电偶回路的四个定律包括均质导体定律、中间导体定律。
中间温度定律和标准电极定律19.压电式传感器是以某些晶体受力后在其内部产生电磁效应为原理的。
210.容栅传感器是在变面积型电容传感器的基础上发展起来的一中心型传感器111.红外传感器是利用物体产生热电势的特性来实现自动检测的传感器212.共模干扰又称横向干扰、异相干扰等,它是指检测装置两个输入端对地共有的干扰电压213. 共模干找又称横向干扰、异相干扰等,它是指检测装置两个输入周对地共有的干扰电压214.当检测装置的信号测量电路及信号源在两端接地时,很容易形成环路电流,引起干扰,这时就需要采用隔离的方法。
115.检测装置的内部干扰是由其内部的各种电子元器件引起的,包括固定干扰和过渡干扰116.感应同步器是一种根据电磁感应原理,利用两个平面型电路绕组,其互感随位置而变化的原理工作的位移传感器117.激光传感器可将输入他的一定形式的能量(光能热能等)转换成一定波长的光形式发射出来。
118.为了实现信号的远距离传送,经常将电压信号转换成5~10mA或0~20mA,的流量信号,以减少干扰的影响和长线电压传输的信号损失。
219.电磁耦合又称为容性耦合,当两个电路之间有互感存在时,一个电路的电流变化,就会通过磁交链影响到另一个路220.气敏电阻是一种半导体敏感器件,它是利用气体的吸附而使半导体本身的PN结发生变化这一机理来进行检测的221.理论和实践均已证明,断开热电偶的任何一个极,用第三种导体引入测量仪表,其总电动势是不变的122.在两个电路间加入隔离变压器以切断地回路,可实现前后电路的隔离,两个电路接地点就不会产生共模干扰。
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检测技术—复习1、石英晶体为例简述压电效应产生的原理答:石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。
晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。
这种现象称为正压电效应。
反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。
石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。
2、如图所示变压器式传感器差分整流电路全波电压输出原理图,试分析其工作原理。
答:假设某瞬间载波为正半周,此时差动变压器两次级线圈的相位关系为a 正b 负、c 正d 负,则由上线圈供电的电流路径为a →1→2→9→11→4→3→b ,电容C 1两端的电压为U 24。
同理,电容C 2两端的电压为U 68。
差动变压器的输出电压为上述两电压的代数和。
即U 2= U 24-U 68同理,当某瞬间为负半周时,即两次级线圈的相位关系为a 负b 正、c 负d 正,按上述类似的分析,可得差动变压器输出电压U 2的表达式仍为上式。
当衔铁在零位时,因为U 24=U 68,所以U 2=0;当衔铁在零位以上时,因为U 24> U 68,有U 2>0; 当衔铁在零位以下时,因为U 24< U 68,有U 2<0;3、证明①(线性)电位器式传感器由于测量电路中负载电阻R L 带来的负载误差%%=100111100U U U 0L 0L ⨯⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-⨯-=r)-mr(1δ,假设max x R R r =;L max R R m =。
4、试证明热电偶的中间导体定律答:要证明本定律,只要证明E ABC (T,T 0)=E AB (T,T 0); 式一 所以有:回路总电势为E ABC (T,T 0)=f AB (T)+f BC (T 0)+f CA (T 0) 式二 当T=T 0,总电势为零,故有E ABC (T,T 0)=f AB (T 0)+f AB (T 0)+f CA (T 0) 即f BC (T 0)+f CA (T 0)=- f AB (T ,T 0) 式三式三代入式二得E ABC (T,T 0)=f AB (T)- f AB (T 0)= E AB (T,T 0); 所以式一得证,5、由热电偶工作原理可知,热电偶输出热电势和工作端与冷端的温差有关,在实际的测量过程中,要对热电偶冷端温度进行处理,经常使用能自动补偿冷端温度波动的补偿电桥,如图所示,试分析此电路的工作原理答:补偿电桥法是一种利用电桥输出电压抵消热电偶冷端温度变化的温度补偿方法,图中补偿电桥与热电偶冷端处在相同的温度环境下,其中1R 、2R 、3R 用电阻温度系数极小的锰铜丝绕制,且阻值相等,即321R R R ==;tR 用铜导线绕制,作补偿电阻(2分)。
使用时,用延伸导线将热电偶冷端延伸至补偿电桥处,使补偿电桥与热电偶冷端感受同一温度nT 。
选择3210R R R R t ===,使电桥处于平衡状态,电桥输出abU 为零(2分);当冷端温度升高时,补偿电阻cR 阻值增加,电桥失去平衡,输出电压abU 增大,而热电偶的输出AB E 则因冷端温度升高而减小,若能保证电桥输出的增加等于热电偶输出的减小,则线路总输出就不随着冷端温度的变化而变化,达到冷端温度补偿的目的(3分)。
当使补偿电桥满足以下条件:ab n AB U T T E U +=),(0)(),(0,T T E T T E n AB n AB +=),(0T T E AB =(2分)只要T 不变,尽管nT 波动,驱动电压U 不会改变。
这种补偿电桥通常称为冷端温度补偿器。
目前国内有标准的冷端温度补偿器供应(1分)。
6、测得某检测装置的一组输入输出数据如下: 试用最小二乘法拟合直线,求其线性度和灵敏度解: b kx y += 代入数据求得68.0=k 25.0=b 所以 25.068.0+=x y拟合直线灵敏度68.0=k ,线性度±7%。
7、霍尔元件采用分流电阻法的温度补偿电路,如图所示。
试详细推导和分析分流电阻法。
答:在图中所示的温度补偿电路中,设初始温度为0T 、霍尔元件输入电阻为0i R 、灵敏度系数0H K 、控制电流为20I 、分流电阻为0R ,根据分流的概念得当温度升到T 时,电路中各参数变为式中,δ为霍尔元件输入电阻温度系数;β为分流电阻温度系数。
则虽然温度升高T ∆,为使霍尔电势不变,补偿电路必须满足升温前、后的霍尔电势不变,即将0(1)H H T K K α=+∆、02000S i R I I R R =+、0200(1)(1)(1)SS i i R R I I I R R R T T T R ββδ∆∆∆+==++++代入上式得 经整理,忽略2T αβ∆高次项得当霍尔元件选定后,它的输入电阻0i R 和温度系数β及霍尔元件电势温度α可以从元件参数表中查到(0i R 可以测量出来),用上式即可计算出分流电阻0R 及所需的分流电阻温度系数β值。
8、采用四片相同的金属丝应变片(K=2),将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上。
力F =1000kg 。
圆柱断面半径r=1cm ,E=2×107N/cm 2,μ=0.3。
求: (1)画出应变片在圆柱上贴粘位置和相应测量桥路原理图;(2)各应变片的应变的值,电阻相对变化量; (3)若U=6V ,桥路输出电压U 0;(4)此种测量方式能否补偿环境温度的影响,说明理由。
可以补偿环境温度变化的影响因素,因为四个相同电阻应变片在同样的环境条件下,感受温度变化产生电阻相对变化量相同,在全桥电路中不影响输出电压值,即:9、一台变间隙式平板电容传感器,其极板直径D=8mm ,极板间初始间距d 0=1mm.,极板间介质为空气,其介电常数ε0=8.85×10-12F/m 。
试求: (1)初始电容C 0;(2)当传感器工作时,间隙减小d=10μm ,则其电容量变化C ;(3)如果测量电路的灵敏K u =100mV/pF ,则在d=±1μm 时的输出电压U 0。
.10、热电阻测量电路采用三线连接法,测温电桥电路如图所示。
(1)试说明电路工作原理;(2)已知R t 是P t 100铂电阻,且其测量温度为t=50℃,试计算出R t 的值和R a 的值; (3)电路中已知R 1、R 2、R 3和E ,试计算电桥的输出电压V AB 。
(其中(R 1=10K Ω,R 2=5K Ω,R 3=10K Ω,E=5V ,A=3.940×10-3/℃,B =-5.802×10-7/℃,C=-4.274×10-12/℃)(1) 如图,G 为检流计,热电阻R T 通过电阻为r2,rg,r3三根导线与电桥连接,r1和r2分别接在相邻的两桥臂内,当温度变化时,只要它们的长度和电阻温度素数相等,它们的电阻变化就不会影响电桥的状态。
(2) Rt=R 0(1+At+Bt 2),R2R3=R1Ra=R1(Ra+Rt)11、一个量程为10kN 的应变式测力传感器,其弹性元件为薄壁圆筒轴向受力,外径20mm ,内径18mm ,在其表面粘贴八各应变片,四个沿周向粘贴,应变片的电阻值均为120Ω,灵敏度为2.0,波松比为0.3,材料弹性模量E=2.1×1011Pa 。
要求: (1)绘出弹性元件贴片位置及全桥电路;(2)计算传感器在满量程时,各应变片电阻变化;(3)当桥路的供电电压为10V 时,计算传感器的输出电压。
解:(1)如图所示(2)2262()59.6610()S R r m π-=-=⨯12、压电式加速度传感器与电荷放大器连接,电荷放大器又与一函数记录仪连接,已知传感器的电荷灵敏度K q =100PC/g ,电荷放大器的反馈电容为C f =0.001uF ,被测加速度a=0.5g ,求:(1)电荷放大器的输出电压V 0=?电荷放大器的灵敏度K u =?(2)如果函数记录仪的灵敏度K v =20mm/mv ,求记录仪在纸上移动的距离y= (3)画出系统框图,求其总灵敏度K 0= Ku=U0/Q13、如图所示,试证明热电偶的标准电极定律14、热电阻测温电桥的三线接法,如图所示。
试分析电路的工作原理。
16、某种压电材料的压电特性可以用它的压电常数矩阵表示如下: 试分析压电常数矩阵的物理意义。
压电常数d ij 的物理意义在“短路条件”下,单位应力所产生的电荷密度。
“短路条件”是指压电元件的表面电荷从一开始发生就被引开,因而在晶体变形上不存在“二次效应”的理想条件。
压电常数d 有时也称为压电应变常数。
17、额定载荷为8t 的圆柱形电阻应变传感器,其展开图如图所示。
未受载荷时四片应变片阻值均为120Ω,允许功耗208.35mW,传感器电压灵敏度kU=0.008V/V ,应变片灵敏度系数k=2。
(1)、画出桥路接线图; (2)、求桥路供桥电压;(3)、荷载4t 和8t 时,桥路输出电压分别是多少? (4)、荷载4t 时,R1~R4的阻值分别是多少?18、已知某霍尔元件的尺寸为长L=10mm ,宽b=3.5mm ,厚d=1mm 。
沿长度L 方向通以电流I=1.0mA ,在垂直于b ×d 两个方向上加均匀磁场B=0.3T ,输出霍尔电势U H =6.55mV 。
求该霍尔元件的灵敏度系数K H 和载流子浓度n 。
已知电子电量q=-1.6×1019C 。
(1)由B I K U H H ⨯⨯=,可得: (2)由dq n K H ⨯⨯-=1,可得:19、推导变气隙单极式自感式传感器的灵敏度及差动自感式传感器的灵敏度表达式,并说明两者的关系。
解:(1)单极式自感式传感器的灵敏度为:假设初始电感为:0020l 2S W L μ=当气隙变化为:l l l 01∆+=时,电感为:)l l (2S W L 00021∆μ+=电感的变化量为:000020002000201l l11l ll 2S W l 2S W )l l (2S W L L L ∆∆μμ∆μ∆+⨯⨯-=-+=-=灵敏度为:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--==........l l l l 1l L l LS 20000∆∆∆∆ (2)差动式自感式传感器的灵敏度为: 当气隙变化时,l l l 01∆+=,l l l 01∆-=,电感变化为:)l l (2S W L 00021∆μ+=,)l l (2S W L 00022∆μ-=电感的变化量为:0000200020002011l l11l ll 2S W l 2S W )l l (2S W L L L ∆∆μμ∆μ∆+⨯⨯-=-+=-=电感总变化量为:12L L L +=∆灵敏度为:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+--==........l l l l 1l L 2l LS 20000∆∆∆∆两者的关系是:差动是单极的2倍。