传感器与测试技术模板

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传感器与检测技术教案NO6

传感器与检测技术教案NO6

传感器与检测技术教案NO6一、教案概述本教案是以传感器与检测技术为主题的教学内容,旨在帮助学生了解传感器的基本概念、分类、原理以及常见的检测技术和应用。

通过理论讲解和实例分析,培养学生对传感器的认知能力和应用能力,为学生今后的学习和工作提供基础。

二、教学目标1. 了解传感器的基本概念、分类和工作原理;2. 掌握常见检测技术的原理和应用;3. 能够应用所学知识解决简单的传感器与检测技术问题;4. 培养学生的实验操作和数据处理能力。

三、教学重点1. 传感器的分类和工作原理;2. 常见检测技术的原理和应用;3. 实验操作和数据处理。

四、教学内容与方法1. 传感器基础知识讲解a. 传感器的定义和作用;b. 传感器的分类和特点;c. 传感器的工作原理和参数。

2. 常见传感器分类与原理a. 接触式传感器和非接触式传感器;b. 模拟传感器和数字传感器;c. 主动传感器和被动传感器;d. 特殊传感器(温度传感器、压力传感器、湿度传感器等)。

3. 常见检测技术原理与应用a. 光电检测技术;b. 电磁感应检测技术;c. 超声波检测技术;d. 激光雷达检测技术;e. 红外线检测技术;f. 微波雷达检测技术。

4. 实验操作和数据处理a. 利用传感器进行温度检测实验;b. 利用传感器进行压力检测实验;c. 利用传感器进行湿度检测实验;d. 实际应用案例分析和讨论。

五、教学步骤与安排1. 引入(5分钟)通过举例引入传感器的作用和应用领域,激发学生的学习兴趣。

2. 传感器基础知识讲解(15分钟)详细讲解传感器的基本概念、分类和工作原理,引导学生理解传感器的本质和功能。

3. 常见传感器分类与原理(30分钟)分别介绍接触式传感器和非接触式传感器的工作原理和应用,让学生了解不同传感器的特点及适用场景。

4. 常见检测技术原理与应用(40分钟)介绍光电检测技术、电磁感应检测技术、超声波检测技术、激光雷达检测技术、红外线检测技术和微波雷达检测技术的原理和应用,加深学生对各种检测技术的理解。

光电传感器实验报告(文档4篇)

光电传感器实验报告(文档4篇)

光电传感器实验报告(文档4篇)以下是网友分享的关于光电传感器实验报告的资料4篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。

光电传感器实验报告第一篇实验报告2――光电传感器测距功能测试1.实验目的:了解光电传感器测距的特性曲线;掌握LEGO基本模型的搭建;熟练掌握ROBOLAB软件;2.实验要求:能够用LEGO积木搭建小车模式,并在车头安置光电传感器。

能在光电传感器紧贴红板,以垂直红板的方向作匀速直线倒车运动过程中进行光强值采集,绘制出时间-光强曲线,然后推导出位移-光强曲线及方程。

3.程序设计:编写程序流程图并写出程序,如下所示:ROBOLAB程序设计:4.实验步骤:1) 搭建小车模型,参考附录步骤或自行设计(创新可加分)。

2) 用ROBOLAB编写上述程序。

3) 将小车与电脑用USB数据线连接,并打开NXT的电源。

点击ROBOLAB 的RUN按钮,传送程序。

4) 取一红颜色的纸板(或其他红板)竖直摆放,并在桌面平面与纸板垂直方向放置直尺,用于记录小车行走的位移。

5) 将小车的光电传感器紧贴红板放置,用电脑或NXT的红色按钮启动小车,进行光强信号的采样。

从直尺上读取小车的位移。

6) 待小车发出音乐后,点击ROBOLAB的数据采集按钮,进行数据采集,将数据放入红色容器。

共进行四次数据采集。

7) 点击ROBOLAB的计算按钮,分别对四次采集的数据进行同时显示、平均线及拟和线处理。

8) 利用数据处理结果及图表,得出时间同光强的对应关系。

再利用小车位移同时间的关系(近似为匀速直线运动),推导出小车位移同光强的关系表达式。

5.调试与分析a) 采样次数设为24,采样间隔为0.05s,共运行1.2s。

采得数据如下所示。

b) 在ROBOLAB的数据计算工具中得到平均后的光电传感器特性曲线,如图所示:c) 对上述平均值曲线进行线性拟合,得到的光强与时间的线性拟合函数:d) 取四次实验小车位移的平均值,根据时间与光强的拟合函数求取距离与光强的拟合函数:由上图可得光强与时间的关系为:y=-25.261858×t+56.524457 ; 量取位移为4.5cm,用时1.2s,得:x=3.75×t ;光强与位移的关系为:y= -6.73649547×x+56.524457 ;e) 通过观测上图及导出的光强位移函数可知,光电传感器在短距离里内对位移信号有着良好的线性关系,可以利用光强值进行位移控制。

传感器与检测技术综合实验 有数据及答案

传感器与检测技术综合实验 有数据及答案

实验报告本课程名称:传感器与检测技术综合实验指导教师:班级:姓名:学号:2013~2014学年第一学期广东石油化工学院计算机与电子信息学院实验目录实验一金属箔式应变片――单臂电桥性能实验实验二金属箔式应变片――半桥性能实验实验三金属箔式应变片――全桥性能实验实验四金属箔式应变片单臂、半桥、全桥性能比较实验实验五直流激励时线性霍尔传感器的位移特性实验实验六霍尔转速传感器测电机转速实验实验七磁电式转速传感器的测电机转速实验实验八电涡流传感器的位移特性实验实验九光纤传感器的位移特性实验实验十光电转速传感器的转速测量实验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,单臂电桥工作原理和性能。

二、基本原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε式中:ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=ΔL/L为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它转换被测部位受力状态变化。

电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

对单臂电桥输出电压U o1= EKε/4。

三、需用器件与单元:主机箱(±4V、±15V、电压表)、应变式传感器实验模板、1位数显万用表(自备)。

托盘、砝码、42图1 应变片单臂电桥性能实验安装、接线示意图四、实验步骤:应变传感器实验模板说明:实验模板中的R1、R2、R3、R4为应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,图中的粗黑曲线表示连接线。

1、根据图1〔应变式传感器(电子秤传感器)已装于应变传感器模板上。

传感器中4片应变片和加热电阻已连接在实验模板左上方的R1、R2、R3、R4和加热器上。

传感器左下角应变片为R1;右下角为R2;右上角为R3;左上角为R4。

传感器检测技术实验报告

传感器检测技术实验报告

《传感器与检测技术》实验报告姓名:学号:院系:仪器科学与工程学院专业:测控技术与仪器实验室:机械楼5楼同组人员:评定成绩:审阅教师:传感器第一次实验实验一 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及单臂电桥工作原理和性能。

二、基本原理电阻丝在外力作用下发生机械形变时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感元件,通过它反映被测部位受力状态的变化。

电桥的作用是完成电阻到电压的比例变化,电桥的输出电压反映了相应的受力状态。

单臂电桥输出电压 1/4o U EK ε=,其中K 为应变灵敏系数,/L L ε=∆为电阻丝长度相对变化。

三、实验器材主机箱、应变传感器实验模板、托盘、砝码、万用表、导线等。

四、实验步骤1. 根据接线示意图安装接线。

2. 放大器输出调零。

3. 电桥调零。

4.应变片单臂电桥实验。

测得数据如下,并且使用Matlab 的cftool 工具箱画出实验点的线性拟合曲线:由matlab 拟合结果得到,其相关系数为0.9998,拟合度很好,说明输出电压与应变计上的质量是线性关系,且实验结果比较准确。

系统灵敏度S =ΔUΔW =0.0535V /Kg (即直线斜率),非线性误差= Δm yFS =0.0810.7×100%=0.75%五、思考题单臂电桥工作时,作为桥臂电阻的应变片应选用:(1)正(受拉)应变片;(2)负(受压)应变片;(3)正、负应变片均可以。

答:(1)负(受压)应变片;因为应变片受压,所以应该选则(2)负(受压)应变片。

实验三 金属箔式应变片——全桥性能实验一、实验目的了解全桥测量电路的优点二、基本原理全桥测量电路中,将受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1234R R R R ∆=∆=∆=∆时,其桥路输出电压3o U EK ε=。

温湿度传感器企业标准模板

温湿度传感器企业标准模板

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司企业标准XXXXXXXXX传感器20XX-X-X 发布20XX-X-X 实施XXXXXXX有限公司发布前言本标准由XXXXXXXXXXX有限公司提出。

本标准由冰洗技术中心开发部起草并解释。

本标准20XX年X月首次发布,主要起草人:XXXX。

传感器1范围本标准规定了电冰箱用热敏电阻型式的温度传感器( 以下简称传感器)的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于各种热敏电阻型式的传感器。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全通用要求GB/T 2423.3 电工电子产品基本试验规程试验 Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第一部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829 周期检查计数抽数程序及表(适用于对过程稳定性的检验)3技术要求3.1外观及尺寸外观平整,无划伤、脏污、残缺、锈蚀、变形、破裂、变色等缺陷,尺寸应符合图纸要求。

3.2连接器传感器与外部的电气连接器应符合图纸要求。

3.3基本参数3.3.1标称电阻按 4.1 试验,传感器的电阻值应符合设计部门提供的参数。

3.3.2材料常数 B按 4.2 试验,传感器的 B 值应符合设计部门提供的参数。

3.3.3热时间常数按 4.3 试验,传感器应在 1.5min 内达到要求阻值。

3.4电气强度按 4.4 试验,传感器应能承受 1500V、50HZ 的交流电压 1min。

3.5绝缘电阻按 4.5 试验,传感器的绝缘电阻应≥100MΩ。

3.6机械强度3.6.1抗拉能力按 4.6 试验,传感器头部与其引出线之间应无可见裂纹或断裂。

机械工程《传感器与检测技术》测试技术实验指导书

机械工程《传感器与检测技术》测试技术实验指导书

机械工程《传感器与检测技术》测试技术实验指导书机械工程测试技术实验指导书——传感器与检测技术罗烈雷编机械工程系机械工程测试技术实验指导书——传感器与检测技术一、测试技术实验的地位和作用《传感器与检测技术》课程,在高等理工科院校机械类各专业的教学打算中,是一门重要的专业基础课,而实验课是完成本课程教学的重要环节。

其要紧任务是通过实验巩固和消化课堂所讲授理论内容的明白得,把握常用传感器的工作原理和使用方法,提高学生的动手能力和学习爱好。

其目的是使学生把握非电量检测的差不多方法和选用传感器的原则,培养学生独立处理问题和解决问题的能力。

二、应达到的实验能力标准1、通过应变式传感器实验,把握理论课上所讲授的应变片的工作原理,并验证单臂、半桥、全桥的性能及相互之间关系。

2、通过差动变压器静态位移性能测试和差动变压器零点残余电压的补偿电路设计,把握理论课上所讲授的差动变压器的工作原理和零点残余电压的补偿措施。

3、通过电涡流式传感器的静态标定和被测体材料对电涡流式传感器特性的阻碍实验,把握理论课上所讲授的电涡流式传感器的原理及工作性能,验证不同性质被测体材料对电涡流式传感器性能的阻碍。

4、通过差动面积式电容传感器的静态及动态特性测试,了解差动面积式电容传感器的工作原理及其特性。

5、通过磁电感应式传感器的性能和霍尔式传感器直流静态位移特性的测试方法,把握磁电感应式传感器的工作原理及其性能和霍尔式传感器的工作原理及其特能。

6、通过压电式传感器的动态响应和引线电容对电压放大器与电荷放大器的阻碍实验,把握压电式传感器的原理、结构及应用和验证引线电容对电压放大器的阻碍,了解电荷放大器的原理和使用方法。

7、通过光敏三极管和光敏电阻的性能测试,把握光电传感器的原理与应用方法。

8、热电偶和热敏电阻的性能测试的方法,把握热电偶的原理和 NTC 热敏电阻的工作原理和使用方法,并对传感器灵敏度线性度进行分析。

9、通过差动放大器和低通滤波器设计和测试,把握差动放大器和滤波器的设计方法和性能测试方法。

传感器与检测技术技术实验报告

传感器与检测技术技术实验报告

天津广播电视大学武清分校《传感器与测试技术》实验报告姓名:学号:班级: 13春机械本实验一:电涡流式传感器实验一、实验目的1、了解电涡流传感器的实际应用。

2、了解电涡流传感器在静态测量中的应用。

3、了解电涡流传感器的结构、原理、工作特性。

4、通过实验掌握用电涡流传感器测量振幅的原理和方法。

5、通过实验说明不同的涡流感应材料对电涡流传感器特性的影响。

二、实验电路图及原理:图(1)电涡流式传感器由平面线圈和金属涡流片组成,当线圈中通以高频交变电流后,与其平行的金属片上感应产生电涡流,电涡流的大小影响线圈的阻抗Z,而涡流的大小与金属涡流片的电阻率、导磁率、厚度、温度以及与线圈的距离X有关。

当平面线圈、被测体(涡流片)、激励源已确定,并保持环境温度不变,阻抗Z只与X距离有关。

将阻抗变化经涡流变换器变换成电压V输出,则输出电压是距离X的单值函数。

三、实验所需部件:测微头、示波器、电压表、电涡流线圈、金属涡流片、电涡流变换器、三种金属涡流片。

四、实验步骤:1.按图连线,差动放大器调零,将电涡流传感器对准金属圆盘。

2.旋转测微器旋钮移动振动台,使电涡流传感器与金属片接触,此时涡流变换器的输出电压为零,由此开始向上旋转测微器旋钮,每隔0.5mm用电压表读取变换器的输出电压,将数据填入表1。

3.分别将铜片和铝片代替铁片,重复2的实验结果分别填入表2和表3。

4.将电涡流传感器连支架移到金属转盘上方,调整到其端面距盘面~1.0mm处,注意保持其端面与盘面的平行,不可碰擦。

5.涡流变换器的输出端与数字频率表相连,开启电机,调节转速,则电机转速可由下式得到:电机转速=频率表显示值/金属转盘等分值×2 (本实验中等分值为4)五、实验数据及分析:表1 电涡流传感器对铁片的输出特性表3 电涡流传感器对铝片的输出特性实验二:电阻应变式传感器实验一.实验目的1、熟悉电阻应变式传感器在位移测量中的应用。

2、比较半导体应变式传感器和金属电阻应变式传感器的灵敏度。

传感器实验报告(电阻应变式传感器)

传感器实验报告(电阻应变式传感器)

传感器技术实验报告院(系)机械工程系专业班级姓名同组同学实验时间 2014 年月日,第周,星期第节实验地点单片机与传感器实验室实验台号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,单臂电桥工作原理和性能。

二、实验仪器:应变传感器实验模块、托盘、砝码(每只约20g)、、数显电压表、±15V、±4V电源、万用表(自备)。

三、实验原理:电阻丝在外力作用下发生机械变形时,其电阻值发生变化,这就是电阻应变效应,描述电阻应变效应的关系式为:ΔR/R=Kε,式中ΔR/R为电阻丝电阻相对变化,K为应变灵敏系数,ε=Δl/l为电阻丝长度相对变化。

金属箔式应变片就是通过光刻、腐蚀等工艺制成的应变敏感组件,如图1-1所示,四个金属箔应变片分别贴在弹性体的上下两侧,弹性体受到压力发生形变,应变片随弹性体形变被拉伸,或被压缩。

图1-1通过这些应变片转换被测部位受力状态变化、电桥的作用完成电阻到电压的比例变化,如图1-2所示R5、R6、R7为固定电阻,与应变片一起构成一个单臂电桥,其输出电压εk E R RR R R E U 4R 4E 21140=∆⋅≈∆⋅+∆⋅= (1-1) E 为电桥电源电压,R 为固定电阻值,式1-1表明单臂电桥输出为非线性,非线性误差为%10021L ⋅∆⋅-=RR γ。

四、实验内容与步骤1.图1-1应变传感器上的各应变片已分别接到应变传感器模块左上方的R 1、R 2、R 3、R 4上,可用万用表测量判别,R 1=R 2=R 3=R 4=350Ω。

2.从主控台接入±15V 电源,检查无误后,合上主控台电源开关,将差动放大器的输入端U i 短接,输出端Uo 2接数显电压表(选择2V 档),调节电位器Rw 3,使电压表显示为0V ,Rw 3的位置确定后不能改动,关闭主控台电源。

图1-2 应变式传感器单臂电桥实验接线图3.将应变式传感器的其中一个应变电阻(如R 1)接入电桥与R 5、R 6、R 7构成一个单臂直流电桥,见图1-2,接好电桥调零电位器Rw 1,直流电源±4V (从主控台接入),电桥输出接到差动放大器的输入端U i ,检查接线无误后,合上主控台电源开关,调节Rw 1,使电压表显示为零。

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传感器与测试技术一、判断题1、传感器是与人感觉器官相对应的原件。

B错误2、敏感组件, 是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。

A正确3、信息革命的两大重要支柱是信息的采集和处理。

A正确4、传感组件把各种被测非电量转换为R,L,C的变化后, 必须进一步转换为电流或电压的变化, 才能进行处理, 记录和显示。

A正确5、弹性敏感组件在传感器技术中有极重要的地位。

A正确6、敏感组件加工新技术有薄膜技术和真空镀膜技术。

B错误2、传感器动态特性可用瞬态响应法和频率相应法分析。

A正确4、传感器的输出--输入校准曲线与理论拟合直线之间的最大偏差与传感器满量程输出之比, 称为该传感器的”非线性误差”。

A正确5、选择传感器时, 相对灵敏度必须大于零。

B错误6、用一阶系统描述的传感器, 其动态响应特征的优劣也主要取决于时间常数τ, τ越大越好。

B错误7、一阶装置动态特性的主要参数是时间常数, 一般希望它越大越好。

B错误8、LTI系统的灵敏度是时间的线性函数。

B错误9、一个复杂的高阶系统总是能够看成是由若干个零阶、一阶和二阶系统并联而成的。

B错误10、无论何种传感器, 若要提高灵敏度, 必然会增加非线性误差。

B错误11、幅频特性优良的传感器, 其动态范围大, 故能够用于高精度测量。

B错误12、传感器的阈值, 实际上就是传感器在零点附近的分辨力。

B错误13、非线性误差的大小是以一拟合直线作为基准直线计算出来的, 基准直线不同, 所得出的线性度就不一样。

A正确14、外差检测的优点是对光强波动和低频噪声不敏感。

A正确15、传感器在稳态信号作用下, 输入和输出的对应关系称为静态特性; 在动态的信号作用下, 输入和输出的关系称为动态特性。

A正确16、传感器动态特性的传递函数中, 两个各有G1(s) 和G2(s)传递函数的系统串联后, 如果她们的阻抗匹配合适, 相互之间仍会影响彼此的工作状态。

B错误17、对比波长大得多的长度变化, 物理扰动P随时间变化的速率与振荡频率f成正比。

A正确18、灵敏度是描述传感器的输出量( 一般为非电学量) 对输入量( 一般为电学量) 敏感程度的特性参数B错误19、传递函数表示系统本身的传输、转换特性, 与激励及系统的初始状态无关。

A正确20、应变计的灵敏度k恒大金属线材的灵敏度系数ko。

A正确21、对应变式传感器来说, 敏感栅愈窄, 基长愈长的应变计, 其横向效应引起的误差越大。

A正确22、零值法的优点是, 测量精度主要取决于读数桥的精度, 而不受电桥供电电压波动以及放大器放大系数波动等的影响, 因此测量精度较高。

但由于需要进行手调平衡, 故一般用于静态测量。

A正确23、传感器的灵敏度是指输出量与相应的被测量( 输入量) 之比。

B错误24、金属材料灵敏度比半导体大50~100倍。

B错误25、一个复杂的高阶系统能够看成是由若干个一阶和二阶系统串联而成的。

B错误26、传感器的灵敏度定义为传感器输入量变化值与相对应的输出量变化值之比。

B错误41、应变式传感器的温度误差主要是应变式温度传感器件的测量部分引起的。

B错误43、固有频率属于传感器的动态特性指标。

A正确1、应变计的非线性度一般要求在0.05%或1%以内。

A正确2、电阻丝式应变传感计的横向效应能够用H=ky/kx=(n-1)ls/[2nl1+(n-1)ls]表示, 可见ls( r) 愈小, l1愈大, H愈小。

即敏感栅愈窄, 基长愈长的应变计, 其横向效应引起的误差越小。

A正确3、等臂电桥当电源电压及电阻相对变化一定时, 电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关。

A正确4、应变计粘合剂不但要求粘接力强, 而且要求粘合层的剪切弹性模量大, 能真实地传递试件的应变。

另外, 粘合层应有高的绝缘电阻、良好的防潮性防油性能以及使用简便等特点。

A正确5、热敏电阻的温度系数随温度减小而减小, 因此低温时热敏电阻温度系数小, 灵敏度高, 故热敏电阻常见于低温( -100~300) 测量。

B错误6、因环境温度改变而引起的附加电阻变化或者造成的视应变, 除与环境温度变化有关外, 还与应变计本身的性能参数k、α。

βs以及被测构件的线膨胀系数βg有关。

A 正确7、应变计的灵敏度K恒小于金属材料的灵敏度系数K0。

A正确8、电阻应变仪的差值法一般用于动态测量, 零值法一般用于静态测量。

A正确9、应变计灵敏度k横小于金属线材的灵敏度系数k。

A正确10、想要提高电桥的电压灵敏度Ku, 必须提高电源电压, 但不受应变计允许功耗的限制。

B错误11、等臂电桥, 电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值总是成正比关系。

B错误12、电阻应变片是一种能将机械构件上的应变的变化转化为电阻变化的传感器。

A正确13、等臂电桥, 当电源电压及电阻相对变化一定时, 电桥的输出电压及其电压灵敏度与各桥臂阻值的大小无关。

A正确14、应变计的测量范围很大。

A正确15、半导体应变计具有较小的非线性, 输出信号较强, 故抗干扰能力较好。

B错误16、绝缘电阻是指应变计的引线与被测试件之间的电阻值, 一般以兆欧计。

A正确17、自补偿应变计是一种特殊的应变计, 当温度变化时产生的附加应变为零或抵消。

A正确18、热敏电阻的温度随温度减小而增大, 因此低温时热敏电阻温度系数大, 灵敏度高, 故热敏电阻常见于高温测量。

B错误19、应变计的动态特性测量按正弦规律变化的应变波形时, 应变计反应的波幅将高于真实应变波。

B错误20、电阻应变效应包括横向效应。

B错误21、应变计按照半导体式可分为体型和薄膜型。

B错误22、热敏电阻主要有正温度系数型、负温度系数型、临界温度系数型三种类型。

A 正确23、热敏电阻只有正温度系数型、负温度系数型两种。

B错误24、根据敏感组件材料的不同, 应变计可分为金属式和半导体式两大类。

A正确25、热敏电阻的电阻温度系数大, 电阻与温度的关系近似于线性或为平滑曲线。

A正确26、实验表明, 应变计的灵敏度K恒小于金属线材的灵敏度系数ko。

A正确27、敏感栅愈窄, 基长愈长的应变计, 其横向效应引起的误差越小。

A正确28、电阻应变计的第一对称形式的直流电桥的电压灵敏度不但与供电电压U有关而且与电桥电阻有关B错误29、半导体温度传感器中热敏电阻都有色环, 负温度系数型热敏电阻其标记为红色。

B错误30、热敏电阻的温度系数随温度减小而增大, 低温时热敏电阻温度系数大, 灵敏度高, 高温时温度系数小, 灵敏度低。

A正确31、热敏电阻的温度系数随温度的增大而增大, 因此高温时热敏电阻的温度系数大, 灵敏度高。

B错误32、应变器的核心组件是电阻应变计。

A正确33、扩散性半导体应变计是将N型咋杂质扩散到高阻的P型硅基片上,形成一层极薄的敏感层制成的。

B错误41、压缩式压电加速度传感器属于压电加速度传感器的一种。

A正确49、试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一, 使得应变丝产生附加变形而造成的电阻变化导致应变式传感器的温度产生误差。

A正确53、应变计的测量范围很小。

B错误5、组合式压力传感器是用于测量大压力的。

B错误1、APD在使用时, 须在组件两端加上近于击穿的反偏压。

A正确2、压电谐振式感器能够不利用压电晶体谐振器的共振频率随被测物理量变化进行测量的。

B错误3、应变式测力传感器中应变计是传感器的基础, 弹力体是传感器的核心。

B错误4、感湿特征量随环境温度的变化越大,环境温度变化所引起的相对湿度的误差就越小。

B错误5、半导体湿度传感器的响应时间分为吸湿响应时间和脱湿响应时间, 大多数湿度传感器都是脱湿响应时间大于吸湿响应时间。

A正确6、湿度传感器在升湿和降湿往返变化时的吸湿特性曲线不重合, 所构成的曲线叫湿滞回线。

A正确7、压缩式压电加速度传感器中为便于装配和增大电容量常见两片极化方向相同的芯片, 电学上串联输出。

B错误8、SAW气敏传感器中, 吸附膜吸收了环境中的某种特定气体, 使基片表面性质发生变化, 导致SAW振荡器振荡频率发生变化, 经过测量频率的变化就可检测特定气体成分的含量。

A正确9、感湿特征量变化越大, 环境温度变化所引起的相对湿度的误差就越小。

B错误10、压电传感器的系统功耗小, 抗干扰能力强, 稳定性好, 是传感技术重点发展的方向之一。

( A正确)11、磁电感应式感器是利用压电晶体谐振器的共振频率随被测物理量得变化而变化进行测量的。

B错误12、某些晶体沿一定方向伸长或压缩时, 在其表面会产生电荷( 束缚电荷) , 这种效应称为压电效应。

( A正确)13、热释电效应也是晶体的一种自然物理效应。

A正确14、热电偶产生的热电动势是由两种导体的接触电动势和单一导体的温差电动势组成的。

A正确15、一般压电材料都有一定的温度系数, 温度变化引起的频偏往往超过压力变化引起的频偏, 不必对温度变化引起的频偏进行补偿。

B错误16、SAW压力传感器可用以监视心脏病人的心跳, 用射频振荡器把信息发射出去实现遥测。

A正确17、在环境湿度保持恒定的情况下, 湿度传感器特征量的相对变化量与对应的温度变化量之比, 称为特征量温度系数。

A正确18、压电式传感器的测量线路中, 电荷放大器的低频特性要比电压放大器好的多。

A 正确19、一般压电材料都有一定的温度系数, 但不必对温度变化引起的。

B错误20、晶体的压电效应是一种机电耦合效应。

A正确21、压电谐振式传感器是利用压电晶体谐振器的共振频率随被测物理量变化而变化进行测量的。

A正确28、石英晶体测量加速度基于压电效应。

A正确1、光生伏特效应就是半导体材料吸收光能后,在PN结上产生电动势的效应。

A正确2、半导体色敏传感器件利用了半导体特有的特性, 构成彩色识别组件。

A正确3、半导体色敏传感器能够用来直接测量从可见光到红外波段内各类辐射光的波长。

B 错误4、光电二极管的光谱特性与PN结的结深有关。

A正确5、CCD图像传感器是按一定规律排列的MOS电容器组成的阵列。

A正确7、数值孔径是反映纤芯接收光量的多少,标志光纤接收性能的一个重要参数。

A正确8、在阶跃型光纤中, 数值孔径越大光信号越易畸变。

A正确9、光纤传感器中的弯曲损耗是有害的, 必须消除。

B错误10、光纤纤芯折射率高于包层的折射率。

A正确11、根据全内反射原理, 设计光纤纤芯的折射率要小于包层的折射率。

B错误12、在光纤纤维传中传播模式很多对信息传输是不利的, 因为同一光信号采取很多模式传播, 就会使这一光信号分为不同时间到达接收端的多个小信号, 从而导致合成信号的畸变。

A正确13、暗市场传感器与亮市场传感器的不同之处在于:它使用从包层进入纤芯的光产生输出信号。

B错误14、光电效应能否产生, 取决于光子的能量是否大于该物质表面的溢出功。

A正确15、为了使电子从价带激发到导带, 入射光子的能量E0应该大于禁带宽度Eg。

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