传感器的概述
简述传感器定义

简述传感器定义传感器是一种能够感知和测量环境中各种物理量并将其转化为可供人类理解或机器处理的信号的设备。
传感器的作用类似于人类的感官系统,能够帮助我们感知世界并做出相应的反应。
传感器广泛应用于各个领域,如工业生产、医疗保健、环境监测、交通运输等,发挥着重要的作用。
传感器的工作原理基本上是通过将某种物理量转化为电信号,然后通过电路处理这些信号并输出结果。
传感器可以感知的物理量包括温度、压力、光线强度、声音等,不同的传感器可以感知不同的物理量。
传感器的种类也非常多样,包括光学传感器、压力传感器、温度传感器、声音传感器等等。
每种传感器都有其特定的工作原理和应用场景。
在工业生产领域,传感器被广泛应用于监测生产过程中的各种参数,如温度、压力、流量等,以确保生产过程稳定运行并提高生产效率。
在医疗保健领域,传感器被用于监测患者的生理参数,如心率、血压等,帮助医生及时了解患者的健康状况并采取相应的治疗措施。
在环境监测领域,传感器被用于监测大气污染、水质污染等环境参数,以帮助监管部门及时采取措施保护环境。
在交通运输领域,传感器被用于监测交通流量、道路状态等信息,以帮助交通管理部门优化交通流动并提高交通效率。
随着科技的不断发展,传感器技术也在不断创新和进步。
传感器不仅变得更加精确和灵敏,还变得更加智能化和多功能化。
例如,智能手机上的各种传感器可以实现重力感应、光线感应、陀螺仪等功能,为用户提供更加便利的体验。
随着物联网技术的普及,传感器还可以实现设备之间的互联互通,实现智能家居、智慧城市等应用,为人们的生活带来更多的便利和舒适。
总的来说,传感器作为一种重要的感知设备,已经深入到人类社会的各个角落。
它不仅帮助人类更好地了解和控制周围的环境,还推动了社会的科技进步和发展。
随着科技的不断发展和创新,传感器技术也将不断进步,为人类创造出更加美好的未来。
传感器的定义可能会随着技术的不断发展而有所变化,但其作为一种感知和测量设备的基本作用将不会改变。
传感器概述

dy(t ) y(t ) x(t ) dt
1.2 传感器的一般特性
(1)一阶传感器的单位阶跃响应
一阶传感器单位阶跃响应的通式:
dy(t ) y(t ) x(t ) dt
式中 x(t ) 、 (t ) 分别为传感器的输入量和输出 y 量,均是时间的函数,表征传感器的时间常数, 具有时间“秒”的量纲。 一阶传感器的传递函数:
1.1 基本概念
附:传感器组成示意图
敏感元件的输出作 为转换元件的输入
被测量
敏感 元件
转换 元件
转换 电路
电量
直接感受被测量
转化为电量参数
传感器组成示意图
1.1 基本概念
1.1.3 传感器的分类
物质定律如虎克定律 F = k x主要由物 质的性质决定
按工作机理分类 可分为物理型、化学型、生物型 按构成原理又分为:结构型、物性型和复合型三大类 无源传感器 按能量的转换分类 场的定律,如电场、磁场、物质场主 要由其结构参数决定 可分为能量控制型和能量转换型 按输入量分类 有源传感器 常用的有机、光、电和化学等传感器 按输出信号的性质分类 可分为模拟式传感器和数字式传感器
1.2 传感器的一般特性
以动态测温的问题为例说明传感器动态特性。 在被测温度随时间变化或传感器突然插入被测 介质中以及传感器以扫描方式测量某温度场的 温度分布等情况下,都存在动态测温问题,如 图所示:
动态测温
1.2 传感器的一般特性
传感器的种类和形式很多,但它们一般可以 简化为一阶或二阶系统。 高阶可以分解成若干个低阶环节。 对于正弦输入信号,传感器的响应称为频率 响应或稳态响应;对于阶跃输入信号,则称 为传感器的阶跃响应或瞬态响应。
传感器概述

被测信息 敏感元件
转换元件
输出信息 信号调理电路
辅助电源Байду номын сангаас路
图1. 2 传感器组成框图
1.3 传感器分类
传感器是一门知识密集型技术,传感器原理 各异,学科广泛,种类繁多,分类方法如下:
(1)按照传感器的工作机理,可分为物理型、 化学型、生物型等。
(2)从构成原理分为结构型和物性型两类。
(3)按照物理原理分类,可分为电参量式传 感器(包括电阻式、电感式、电容式等基本型 式)、磁电式传感器(包括磁电感应式、霍尔式、 磁栅式等)、压电式传感器、光电式传感器、气 电式传感器、波式传感器(包括超声波
式、微波式等)、射线式传感器、半导体式传 感器、其他原理的传感器(如振弦式和振筒式 传感器等)。
(4)按传感器的能量转换情况,可分为能量 控制型传感器和能量转换型传感器。
(5)从传感器应用分类,分为位移传感器、 压力传感器、振动传感器、温度传感器。
另外,根据传感器输出是模拟信号还是数 字信号,可分为模拟传感器和数字传感器;根 据转换过程可逆与否,可分为双向传感器和单 向传感器等…。
传感检测技术基础
传感器概述
1.1 传感器定义
传感器是一种以一定的精确度把被测量转 换为与之有确定对应关系、便于应用的某种物 理量的测量装置
1.2 传感器构成
传感器一般是利用物理、化学和生物等学 科的某些效应或机理按照一定的工艺和结构研 制出来的。因此,传感器的组成的细节有较大
差异。但是,总的来说,传感器应由敏感元件、转 换元件和信号调理电路组成,有些包含有辅助电源 电路,如图1.2所示。
1.4 传感器技术的基本概况
1.传感器的基本要求
可靠性;静态特性;动态性能;量程;抗干扰能 力;通用性;轮廓尺寸;成本;能耗;对被测对象的 影响等。
《认识常见的传感器》课件

传感器在物联网中的应用
物联网传感器
物联网的发展离不开传感器技术的支持,传感器在智能家居、智能交通、智能农业等领 域的应用越来越广泛,为人们的生活和工作带来了便利。
物联网传感器发展趋势
随着物联网技术的不断进步,传感器将朝着更低功耗、更小体积、更高可靠性和更低成 本的方向发展。
传感器与其他技术的融合发展
详细描述
传感器可以监测人体的血压、血糖、 血氧饱和度等生理参数,以及检测癌 症标志物、病毒等,为医生提供快速 准确的诊断结果。
智能家居
总结词
在智能家居领域,传感器用于实现智能化控制和提升居住体验。
详细描述
传感器可以检测室内温度、湿度、光照、空气质量等环境参数,以及家庭成员的行动和习惯,实现智能化的家居 环境调节和节能控制。
《认识常见的传感器 》ppt课件
目录
• 传感器概述 • 常见传感器介绍 • 传感器的工作原理与特性 • 传感器的应用领域 • 未来传感器技术展望
01 传感器概述
传感器的定义与分类
定义
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感 受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的 信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和 控制等要求。
03 传感器的工作原理与特性
传感器的转换原理
电阻式传感器
利用电阻随环境变化而 变化的特性,将非电量 转换为电信号。
电容式传感器
利用电容器极板间电容 随环境变化而变化的特 性,将非电量转换为电 信号。
电感式传感器
利用线圈的电感随环境 变化而变化的特性,将 非电量转换为电信号。
磁电式传感器
利用磁电感应原理,将 非电量转换为电信号。
总结词
简述传感器定义

简述传感器定义
传感器是一种能够感知、检测并接收外部环境信息的设备,它能够将物理量或化学量转换成电信号或其他可以辨识的形式。
传感器的作用在于将各种不同的物理量转换成电信号,从而实现对环境的监测和控制。
传感器在现代科技中扮演着至关重要的角色,它们被广泛应用于各个领域,如工业生产、医疗保健、环境监测、交通运输等。
通过传感器,人们可以实时地获取到各种环境参数,从而更好地了解和控制周围的环境。
传感器的种类繁多,根据其工作原理和应用领域的不同,可以分为多种类型。
常见的传感器包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光敏传感器、声音传感器等。
这些传感器能够实现对不同物理量的监测和检测,从而为人们提供了更多的信息和数据支持。
传感器的工作原理也各不相同,但基本原理是一致的:通过特定的传感元件将感知到的物理量转换成电信号,再通过信号处理电路将其转换成人们可以理解的形式。
这样,人们就可以通过传感器获取到所需的信息,从而实现对环境的监测和控制。
随着科技的不断发展,传感器的应用范围也在不断扩大。
人们不仅可以通过传感器监测环境的温度、湿度、压力等基本参数,还可以通过传感器实现对生物体的监测,如心率、血压等。
传感器的应用
不仅提高了生产效率,还为人们的生活带来了便利与安全。
总的来说,传感器作为一种能够感知、检测并接收外部环境信息的设备,在现代科技中扮演着至关重要的角色。
通过传感器,人们可以实时获取各种环境参数,从而更好地了解和控制周围的环境。
传感器的应用范围越来越广泛,其在各个领域的作用也越来越重要,可以说传感器已经成为现代社会不可或缺的一部分。
传感器原理及应用PPT教程课件专用

湿度传感器能够监测室内湿度变化,与加湿器、除湿器等设备配合,保持室内湿度在适宜 范围内,避免潮湿或干燥对家居环境和人体健康的影响。
光照传感器
光照传感器能够感知室内光线强弱,与照明设备联动,实现室内光线的自动调节。同时, 还可用于窗帘、百叶窗等设备的自动控制,提高室内采光效果。
未来发展趋势预测
传感器应用领域
医疗领域
用于监测人体生理参数,如体 温、血压、心率等,以及医疗 设备中的控制和检测。
智能家居
用于实现家庭环境的智能化控 制,如温度控制、照明控制等。
工业自动化
用于检测和控制生产过程中的 各种参数,如温度、压力、流 量等。
环保领域
用于监测大气、水质等环境参 数,为环境保护提供数据支持。
传感器与通信接口的电路 设计
介绍传感器与通信接口之间的 电路设计,包括信号调制、解 调、编码、解码等。
接口电路设计的实例分析
通过具体案例,分析接口电路 设计的实现过程及效果。
06 传感器在物联网和智能家 居中应用展望
物联网中传感器作用及发展趋势
物联网中传感器的作用
物联网中的传感器是实现万物互联的基础, 它们能够感知和测量各种物理量,如温度、 湿度、压力、光照等,并将这些数据转换为 可处理和传输的数字信号,为物联网应用提 供实时、准确的数据支持。
新型传感器的研发
针对特定应用场景和需求,未来将研发更多新型传感器。例如,柔性传感器、生物传感器、化学传感器 等,它们将具有更高的灵敏度、选择性和稳定性,为物联网和智能家居等领域的发展提供有力支持。
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感谢您的观看
牌和型号。
注意传感器的尺寸、重量、 安装方式等是否符合应用场
传感器概述
第一章传感器概述1.1 传感器的组成与分类1.1.1 传感器的定义✧传感器是能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。
通常由敏感元件和转换元件组成。
敏感元件指传感器中能直接感受被测量的部分,转换元件指传感器中能将敏感元件输出转换为适于传输和测量的电信号部分。
✧传感器输出信号有很多形式,如电压、电流、频率、脉冲等,输出信号的形式由传感器的原理确定。
1.1.2 传感器的组成✧一般讲传感器由敏感元件和转换元件组成。
但由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调节与转换电路将其放大或转换为容易传输、处理、记录和显示的形式。
因此调节信号与转换电路及所需电源都应作为传感器组成的一部分。
如图1-1所示。
传感器组成方块图✧常见的调节信号与转换电路有放大器、电桥、振荡器、电荷放大器等,他们分别与相应的传感器相配合。
1.1.3 传感器的分类✧表1-1 按输入量分类、按工作原理分类、按物理现象分类、按能量关系分类和按输出信号分类。
1.2 传感器在科技发展中的重要性1.2.1 传感器的作用与地位将计算机比喻人的大脑,传感器比喻为人的感觉器官。
功能正常完美的感觉器官,迅速准确地采集与转换获得的外界信息,使大脑发挥应有的作用。
自动化程度越高,对传感器的依赖性就越大。
1.2.2 传感器技术是信息技术的基础与支柱现代信息技术的基础是信息采集、信息传输与信息处理,它们就是传感器技术、通信技术和计算机技术。
传感器在信息采集系统中处于前端,它的性能将影响整个系统的工作状态和质量。
1.2.3 科学技术的发展与传感器有密切关系传感器的重要性还体现在已经广泛应用于各个学科领域。
如工业自动化、农业现代化、军事工程、航天技术、机器人技术、资源探测、海洋开发、环境监测、安全保卫、医疗诊断、家用电器等领域。
1.3 传感器技术的发展动向✧传感器技术共性是利用物理定律和物质的物理、化学和生物特性,将非电量转换成电量。
✧传感器技术的主要发展方向一是开展基础研究,发现新现象,开发传感器的新材料和新工艺;二是实现传感器的集成化与智能化。
传感器技术与应用教案
传感器技术与应用教案传感器技术是现代科学技术中的重要组成部分,广泛应用于各个领域。
本教案旨在介绍传感器技术的基本概念和原理,以及其在实际应用中的具体应用案例。
第一部分:传感器技术概述1. 什么是传感器?传感器是一种能够感知和测量外部物理量的装置。
它能够将物理量转换为电信号,并将其传输给后续的电子设备进行处理和分析。
2. 传感器的分类- 按测量物理量分类:光学传感器、温度传感器、压力传感器等。
- 按工作原理分类:电阻、电容、电感、半导体等。
- 按应用领域分类:环境监测、工业自动化、医疗健康等。
3. 传感器的工作原理传感器通过利用物理量与电信号之间的相互转换来实现测量。
常见的工作原理包括压阻效应、热敏效应、电感耦合效应等。
第二部分:传感器技术应用案例1. 温度传感器的应用温度传感器广泛应用于工业控制、气象监测、家电等领域。
例如,它可以用于测量室内温度、食品加热温度,或者监测工业设备的温度变化。
2. 光学传感器的应用光学传感器可用于测量光照强度、反射率、颜色等物理量。
在自动化控制中,它可以用于检测产品质量、物体定位、防护设备等。
3. 压力传感器的应用压力传感器被广泛应用于流体控制、汽车工业、医疗器械等领域。
它可以用于测量气体或液体压力,监测水位变化,或者监测车辆轮胎的气压。
第三部分:传感器技术教学实践1. 实验项目:温度传感器实验学生可以利用温度传感器和微控制器进行温度测量实验。
他们可以搭建一个基于Arduino的温度监测系统,并通过编程实现温度数据的实时显示和记录。
2. 实践课题:传感器在环境监测中的应用学生可以选择一个特定的环境监测问题,如空气质量监测或土壤湿度监测,并设计一个传感器网络系统来收集和分析环境数据。
他们可以通过这个实践课题来深入了解传感器技术在实际问题解决中的应用。
通过本教案的学习,学生可以深入了解传感器技术的基本原理和分类,了解传感器在不同领域的应用案例,并通过实践掌握传感器技术的应用方法。
传感器PPT课件
阶跃响应
传感器对阶跃输入信号的响应 特性,反映传感器的动态跟踪
能力。
阻尼比
描述传感器动态系统阻尼特性 的参数,影响传感器的动态稳
定性。
固有频率
传感器动态系统的固有振动频 率,反映传感器对动态信号的
响应速度。
环境适应性指标评价
温度稳定性
传感器在不同温度下的输出稳 定性,反映传感器对温度变化
降低传感器制造成本,提高可靠性和 寿命是当前面临的挑战。
未来发展感器研究
探索新型传感材料,提高传感器的灵敏度 和响应速度。
借鉴生物感知机制,研发仿生传感器,拓 展应用领域。
多传感器融合技术
智能化传感器网络
利用多传感器融合技术,提高测量精度和 可靠性。
构建智能化传感器网络,实现传感器之间 的协同工作和自组织能力。
、电阻等。
测量电路对转换元件输出的电信 号进行放大、滤波、转换等处理 ,以便于后续的数据采集、传输
和处理。
信号转换与处理
信号转换
将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,以便于计算机等数字设备进行处理。常见的信 号转换方式有A/D转换和V/F转换等。
信号处理
对传感器输出的信号进行放大、滤波、线性化等处理,以提高信号的信噪比和抗干扰能力 。常见的信号处理方式有放大电路、滤波电路和线性化电路等。
分类
根据输入物理量可分为温度传感器、压力传感器、位移传感器、速度传感器、 加速度传感器、光线传感器等。
发展历程及现状
发展历程
传感器的历史可以追溯到20世纪初,当时主要应用于军事领域。随着科技的不断进步,传感器逐渐应 用于民用领域,如工业自动化、环境监测、医疗设备等。近年来,随着物联网、人工智能等技术的快 速发展,传感器技术也取得了巨大的进步。
传感器的分类和特点
传感器的分类和特点1. 传感器的概述传感器是一种能够将物理量或化学量转化为电信号的装置,用于感知和测量环境中的各种参数。
传感器在各个领域中都有广泛的应用,如工业自动化、医疗设备、环境监测等。
传感器的分类主要根据其工作原理、测量物理量和应用领域来进行。
本文将对常见的传感器分类及其特点进行详细介绍。
2. 传感器的分类2.1 按工作原理分类2.1.1 电阻式传感器电阻式传感器是利用物质的电阻随温度、压力等物理量变化而变化的原理进行测量。
常见的电阻式传感器有温度传感器、压力传感器等。
温度传感器根据热敏材料(如热敏电阻、热敏电容)的特性来测量环境温度。
压力传感器则利用压敏电阻或压敏薄膜测量介质压力。
2.1.2 容抗式传感器容抗式传感器是利用物质的电容随温度、湿度等物理量变化而变化的原理进行测量。
常见的容抗式传感器有湿度传感器、接近开关等。
湿度传感器通过测量介质中水分含量来得知湿度信息。
接近开关则通过测量物体与传感器之间的电容变化来判断物体是否接近。
2.1.3 感应式传感器感应式传感器是利用物质对磁场或电磁波的敏感性进行测量的传感器。
常见的感应式传感器有磁场传感器、光电传感器等。
磁场传感器通过检测磁场的强度和方向来获得相关信息。
光电传感器则是利用光敏元件对光信号的敏感性进行测量,常用于测距、检测物体颜色等。
2.2 按测量物理量分类2.2.1 温度传感器温度传感器广泛应用于各个领域,如工业控制、气象监测、医疗设备等。
常见的温度传感器有热敏电阻(如铂电阻)、热敏电容、热电偶等。
热敏电阻是一种电阻随温度变化的传感器,常用于测量室内温度、液体温度等。
热敏电容则是利用介质的电容随温度变化来测量温度。
2.2.2 压力传感器压力传感器用于测量气体或液体的压力,广泛应用于工业自动化、汽车行业等领域。
常见的压力传感器有压阻式传感器和压电式传感器。
压阻式传感器利用弹性元件(如金属薄膜)的形变来测量压力。
压电式传感器则是利用壳体上附着的压电材料产生电荷来测量压力。
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第一章 传感器的概述1.传感器的定义能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叫做传感器。
2.传感器的共性:利用物理定律或物质的物理、化学、生物等特性,将非电量(位移、速度、加速度、力等)转换成 电量(电压、电流、电容、电阻等)输出。
3.传感器的组成:传感器由有敏感元件、转换元件、信号调理电路、辅助电源组成。
传感器基本组成有敏感元件和 转换元件两部分,分别完成检测和转换两个基本功能。
第二章 传感器的基本特性1.传感器的基本特性:静态特性、动态特性。
2.衡量传感器静态特性的主要指标有:线性度 、灵敏度 、分辨率迟滞 、重复性 、漂移。
3.迟滞产生原因:传感器机械部分存在摩擦、间隙、松动、积尘等。
4.产生漂移的原因:①传感器自身结构参数老化;②测试过程中环境发生变化。
5.例题:1.用某一阶环节传感器测量100Hz 的正弦信号,如要求幅值误差限制在±5%以内,时间常数应取多少?如果用该传感器测量50Hz 的正弦信号,其幅值误差和相位误差各为多少? 解:一阶传感器的频率响应特性: 幅频特性:2.在某二阶传感器的频率特性测试中发现,谐振发生在频率为216Hz 处,并得到最大福祉比为1.4比1,试估算该传感器的阻尼比和固有频率的大小。
3.玻璃水银温度计通过玻璃温包将热量传给水银,可用一阶微分方程来表示。
现已知某玻璃水银温度计特性的微分方1)(1)(+=ωτωj j H )(11)(ωτω+=A s rad f n n /135********.014.121)(A )(4)(1)(A n max n 21222=⨯=======⎭⎬⎫⎩⎨⎧+⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=-ππωωξξωωωωωξωωω所以,时共振,则当解:二阶系统程是x y dtdy310224-⨯=+ ,y 代表水银柱的高度,x 代表输入温度(℃)。
求该温度计的时间常数及灵敏度。
解:原微分方程等价于:x y dt dy3102-=+所以:时间常数T=2S, 灵敏度Sn=10-3第三章 电阻式传感1.应变式电阻传感器的特点: 1)优点:①结构简单,尺寸小,质量小,使用方便,性能稳定可靠;②分辨力高,能测出极微小的应变;③灵敏度 高,测量范围广,测量速度快,适合静、动态测量;④易于实现测试过程自动化和多点同步测量、远距离 测量和遥测;⑤价格便宜,品种多样,工艺较成熟,便于选择和使用,可以测量多种物理量。
2)缺点:①具有非线性,输出信号微弱,抗干扰能力较差,因此信号线需要采取屏蔽措施; ②只能测量一点或应变栅范围内的平均效应,不能显示应力场中应力梯度的变化; ③不能用于过高温度场合下的测量。
2.应变式电阻传感器灵敏度系数K 受两个因素影响:①应变片受力后材料几何尺寸的变化,即1+2μ;②应变片受力后材料的电阻率发生的变化,即(∆ρ/ρ)/ε。
3.常用的电阻应变片有两种:金属电阻应变片 、半导体应变片4.产生电阻应变片温度误差的主要因素:电阻温度系数的影响和试件材料与电阻丝材料的线膨胀系数的影响。
5.电阻应变片的温度误差补偿方法通常有线路补偿和应变片自补偿两种。
其中电桥补偿是最常用且效果较好的电阻应 变片温度误差补偿方法。
6.例题1、如果将100Ω的应变片贴在弹性试件上,若试件截面积S=0.5×10-4m2,弹性模量E=2×1011N/m2,若由5×104N 拉力引起的应变片电阻变化1Ω,试求该应变片的灵敏系数?2、如图所示,设负载电阻为无穷大(开路),图中E=4V ,R1=R2=R3=R4=100Ω。
(1)R1为金属应变片,其余为外接电阻,当R1的增量△R1=1.0Ω时,试求电桥的输出电压UO ;(2)R1,R2都是应变片,且批号相同,感应应变的极性和大小都相同,其余为外接电阻,试求电桥的输出电压UO ;(3)R1,R2都是应变片,且批号相同,感应应变的大小为△R1=△R2=1.0Ω,但极性相反,其余为外接电阻,试求电桥的输出电压UO 。
21051/100R/R K 105102101E E N/m 101N/m 100.51050A F 1001R R 1R R/RK 3-31192924-3=⨯=∆=⨯=⨯⨯===⨯=⨯⨯===∆∴=∆∆=-εσεεσσε所以得由Ω,已知解:第四章 电感式传感器1.根据工作原理电感式传感器可以分为:变磁阻式(自感式)、变压器式、涡流式(互感式)等。
2.变磁阻式传感器由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。
铁芯和衔铁由导磁材料制成。
3.变磁阻式传感器可以分为:变气隙厚度传感器和变气隙面积传感器。
4.电感式传感器的测量电路有交流电桥式、 变压器式交流电桥以及谐振式等。
5.差动变压器结构形式:变隙式、变面积式和螺线管式等。
在非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器, 它 可以测量1~100mm 机械位移,并具有测量精度高、灵敏度高、 结构简单、性能可靠等优点。
6.变间隙式电感传感器的测量范围与灵敏度及线性度相矛盾,因此变隙式电感式传感器适用于测量微小位移的场合。
7.零点残余误差产生的原因:①传感器的两个二次绕组的电气参数与几何尺寸不对称,导致它们产生的感应电动势幅 值不等、相位不同,构成了零点残余电压的基波;②由于磁性材料磁化曲线的非线性(磁饱和、磁滞),产生了零 点残余电压的高次谐波(主要是三次谐波);③励磁电压本身含高次谐波。
8.零点残余电压产生原因:主要是由传感器的两次级绕组的电气参数和几何尺寸不对称,以及磁性材料的非线性等引 起的。
9.零点残余电压的消除方法:①尽可能保证传感器的几何尺寸、绕组线圈电气参数和磁路的对称; ②采用适当的测量电路,如相敏整流电路。
例题:已知变气隙厚度电传感器的铁心截面积25.1cm s =,磁路长度L=20cm,相对磁导率Ur=5000,气隙求单线圈式传感器的灵敏度。
若将其做成差动结构,灵敏度将如何变化?R 1R 2R 4R 3ACBED I oR LU o +-20mV 0.02V V)21-20099(4]R R R -)R (R )R (R R R E[U R R 20mV 0.02V V)21-200101(4]R R R -)R -(R )R (R R R E[U R R (3)0]R R R -)R (R )R (R R R E[(2)U 0.01V0.00995V )V 21-201101(4]R R R -R )R (R R R E[U 1433221111O 21433221111O 21433221111O 43321111O -=-=⨯=+∆++∆-∆-===⨯=+∆+∆+∆+==+∆±+∆±∆±=≈≈⨯=++∆+∆+=受拉应变时:受压应变,当受压应变时:受拉应变,当)解:(第五章电容式传感器1.电容式传感器利用了将非电量的变化转换为电容量的变化来实现对物理量的测量。
2.电容式传感器的特点:①结构简单、体积小、分辨率高;②可实现非接触式测量;③动态响应好;④能在高温、辐射和强振动等恶劣条件下工作;⑤电容量小,功率小,输出阻抗高,负载能力差,易受外界干扰产生不稳定现象。
3.电容式传感器的调频测量电路的特点:①灵敏度高,可测量0.01μm级位移变化量;②抗干扰能力强③性能稳定;④能取得高电平的直流信号(伏特级),易于数字仪器测量和与计算机接口。
4.根据电容式传感器工作时变换参数的不同,可以将电容式传感器分为:①变极板间距离的变极距型:特点:电容改变量ΔC与极板间距的改变量Δd为近似线性关系。
②改变极板面积的变面积型:特点:A线位移变面积型的电容改变量ΔC与水平位移Δx成线性系。
B角位移变面积型的电容改变量与角位移呈线性关系。
③改变介质介电常数的变介质型:特点:电容增量与被测液位的高度成线性关系。
4.二极管双T形测量电路的特点:①电源、传感器电容、负载均可同时在一点接地,线路简单,可全部放在探头内,大大缩短了电容引线,减小了分布电容的影响;②电源周期、幅值直接影响灵敏度,要求它们高度稳定;③输出阻抗与R1、R2和RL的阻值有关,而与电容无关,只要适当选择电阻,可使输出阻抗控制在1~100kΩ之间,克服了电容式传感器高内阻的特点;④输出电压较高。
第六章压电式传感器1.压电式传感器的定义:是以某些介质的压电效应作为工作基础,利用逆压电效应可以制成电激励的制动器(执行器);基于正压电效应可以制成机械能得敏感器(检测器),即为压电式传感器。
其科技名词定义为:将被测量的变化转换成由于材料受机械力产生的静电荷或电压变化的传感器。
2.压电式传感器的特点:①结构简单、体积小、重量轻;工作频带宽;②灵敏度高;信噪比高;③工作可靠;测量范围广等。
3.压电式传感器的用途:主要用于与力相关的动态参数测试,如动态力、机械冲击、振动等,它可以把加速度、压力、位移、温度等许多非电量转换为电量。
4.前置放大器的两种形式是电荷放大器和电压放大器。
5.压电式传感器的敏感元件——压电元件受力时将发生形变,按其受力及变形方式的不同,一般可分为厚度变形、长度变形、体积变形和厚度剪切变形等几种形式。
目前最常用的是厚度变形和厚度剪切变形两种。
第七章磁敏式传感器1.磁敏式传感器分为磁电感应式传感器和霍尔式传感器。
2.磁电式传感器只用于测量动态量,可以直接测量振动物体的线速度或旋转体的角速度,加入积分或者微分电路后,可以测量位移和加速度。
3.霍尔效应的产生是由于运动电荷受磁场中洛仑兹力作用的结果。
4.霍尔元件的基本结构比较简单,它由霍尔片、4根引线和壳体三部分组成。
第八章 热电式传感器1.热电偶特点:结构简单、制作容易、精度高、温度测量范围宽、动态响应特性好、输出信号便于远传、 使用方便。
2.热电偶回路有四个电动势:两个接触电动势、两个温差电动势。
3.热偶电阻的冷端温度补偿方法:①补偿导线法,②冷端恒温法,③冷端温度校正法,④自动补偿法。
3.目前最常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻。
4.铂热电阻的特点:精度高、稳定性好、性能可靠,所以在温度传感器中得到了广泛应用。
缺点:价格高。
5.铜热电阻的特点:电阻温度系数较大、线性性好、价格便宜。
6.热敏电阻的优缺点:优点:①具有电阻值和电阻温度系数大、灵敏度高;②体积小、结构简单;③热惯性小、响应速度快;④使用 方便;⑤寿命长;⑥易于实现远距离测量。
缺点:①互换性较差,同一型号的产品特性参数有较大区别;②稳定性较差;③非线性严重,不能在高温下使用。
7.例题:▲▲1.用镍铬-镍硅热电偶测量加热炉温度。
已知冷端温度t0=30℃,测得热电势eAB (t ,t0)为39.17mV, 求加热炉温度。
解:查镍铬-镍硅热电偶分度表得: eAB (30,0)=1.203 mV 可得 :ebb (t ,0)= eAB (t,t 0)+eAB (t 0,0)=39.17+1.203=40.373mV再从表中查得E(970,0)=40.096mV ,E(980,0)=40.488mV 可得加热炉温度为:第十章 辐射与波式传感器8.超声波传感器按其工作原理,可分为压电式、磁致伸缩式和电磁式等。