传感器与检测技术题库

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一、选择题

1.传感器的线性范围愈宽,表明传感器工作在线性区域内且传感器的(A)

A.工作量程愈大C.精确度愈高

B.工作量程愈小D.精确度愈低

2.属于传感器动态特性指标的是(B)

A.固有频率C.阻尼比

B.灵敏度D.临界频率

3.封装在光电隔离耦合器内部的是(D)

A两个光敏二极管

C一个光敏二极管和一个光敏三极管B两个发光二极管

D一个发光二极管和一个光电三极管

4.适合在爆炸等极其恶劣的条件下工作的压力传感器是(B)

A.霍尔式C.电感式

B.涡流式D.电容式

5.当某晶体沿一定方向受外力作用而变形时,其相应的两个相对表面产生极性相反的电荷,去掉外力时电荷消失,这种现象称为(D)

A压阻效应B应变效应C霍尔效应D压电效应

6.热电偶式温度传感器的工作原理是基于(B)

A.压电效应C.应变效应

B.热电效应D.光电效应

7.矿灯瓦斯报警器的瓦斯探头属于(A)

A.气敏传感器C.湿度传感器

B.水份传感器D.温度传感器

8.高分子膜湿度传感器用于检测(D)

A.温度C.绝对湿度

B.温度差D.相对湿度

9.下列线位移传感器中,测量范围最大的类型是(B)

A自感式B差动变压器式C电涡流式D变极距电容式10. ADC0804是八位逐次逼近型的(B)

A.数/模转换器C.调制解调器

B.模/数转换器D.低通滤波器

11.热电偶的热电动势包括(A)

A接触电势和温差电势B接触电势和非接触电势

C非接触电势和温差电势D温差电势和汤姆逊电势

12. 为了进行图像处理,应当先消除图像中的噪声和不必要的像素,这一过程称为(C)

A 编码

B 压缩

C 前处理

D 后处理

13热敏电阻式湿敏元件能够直接检测(B)

A相对湿度B绝对湿度C温度D温度差

14衡量在同一工作条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的不一致程度的指标是(A)

A.重复性C.线性度

B.稳定性D.灵敏度

15热电偶传感器通常利用电桥不平衡原理进行补偿,其作用是(C)

A扩大量程B提高灵敏度C确保测量精度D提高测量速度

16.便于集成化的有源带通滤波器由运算放大器和(A)

A RC网络组成

B LC网络组成

C RL网络组成

D RLC网络组成

17.在下列传感器中,将被测物理量的变换量直接转换为电荷变化量的是(A)A压电传感器B电容传感器C电阻传感器D电感传感器

18.灵敏度高,适合测量微压,频响好,抗干扰能力较强的压力传感器是(A)

A.电容式C.电感式

B.霍尔式D.涡流式

19.适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是(D)

A厚度B加速度C转速 D 温度

20.欲检测金属表面裂纹采用的传感器是(B)

A压磁式B电涡流式C气敏式D光纤式

21.相邻信号在导线上产生的噪声干扰称为(B)

A电火花干扰B串扰C共模噪声干扰D差模噪声干扰

22. DAC0832是一个具有两个输入数据缓冲器的8位(C)

A.模/数转换器C.数/模转换器

B.双向模拟开关D.采样保持器

23.若模/数转换器输出二进制的位数为10,最大信号为5V,则该转换器能分辨出的最小输入电压信号为(D)

A 1.22 mV

B 2.44 mV

C 3.66 mV

D 4.88 mV

24.用于识别条形码的激光视觉传感器中,其扫描作用的关键部件是(B)

A激光器B高速旋转多面棱镜C放大元件D扫描线圈

25表示传感器或传感检测系统对被测物理量变化的反应能力的量为(B)

A.线性度C.重复性

B.灵敏度D.稳定性

26.在压电加速度传感器中,将被测加速度转变为力的是(B)A压电元件B质量块C弹性元件D基体

27变气隙型位移传感器的自感L与气隙厚度 的关系是(A)

A.非线性关系C.对称关系

B.线性关系D.互补关系

28.红外光导摄像管中,红外图像所产生的温度分布可以在靶面上感应出相应电压分布图像的物理基础是(D)

A光电效应B电磁效应C压电效应D热电效应

29压磁式扭矩仪在测量时会引起下列哪个物理量的变化(B)

A.电阻率C.介电常数

B.磁导率D.热导率

30.若信号通路中有用信号的功率Ps=10mW,噪声功率PN=0.1mW,则该信号通路中的信噪比为(C)

A 1d

B B 10dB

C 20dB

D 100dB

31利用环型干涉原理来测量的陀螺式角速度传感器是(A)

A.激光陀螺式C.压电陀螺式

B.转子陀螺式D.光纤陀螺式

32固体半导体摄像机所使用的固体摄像元件为(D)

A. LCD C. CBD

B. LED https://www.360docs.net/doc/bc4875256.html,D

33将毫伏表接人热电偶回路中,只要保证两个结点温度一致,就能正确测出热电动势而不影响热电偶的输出,这一现象利用了热电偶的.(C)

A.中间温度定律C.中间导体定律

B.参考电极定律D.中间介质定律

34由RC网络与集成运算放大器组成的带通滤波器需要的电容元件的个数最少为(B)

A 1

B 2

C 3

D 4

35传感器的分辨力越高,表示传感器(D)

A迟滞越小B重复性越好C线性度越好D能感知的输入变化量越小

36通常在采样保持的输出级采用缓冲器,其作用是(D)

A提高放大倍数B增加信号输出阻抗

C减小负载的输入阻抗D增加负载的输入阻抗

37.一般以室温条件下经过一定的时间间隔后,传感器的输出与起始标定时输出的差异来表示传感器的(C)

A.灵敏度C.稳定性

B.线性度D.重复性

38.属于传感器静态特性指标的是(D)

A.幅频特性C.相频特性

B.阻尼比D.灵敏度

39.电容式位移传感器不能测量(D)

A.液位

B.湿度

C.瓦斯浓度

D.纸的厚度

40.差动变压器式位移传感器属于(A)

A.电感式传感器C.光电式传感器

B.电容式传感器D.电阻式传感器

41差动电感式位移传感器输出的电压信号是(A)

A调幅波B调频波C脉幅调制波D脉宽调制波42半导体应变片的工作原理是基于(A)

A.压阻效C.压电效应

B.热电效应D.压磁效应

43属于发电型的测力传感器有(D)

A.电阻应变式C.电容式

B.电感式D.压磁式

44正常人的心电图信号是(C)

A数字信号B随机信号C模拟信号D离散信号

45传感器中直接感受被测量的部分是()

A转换元件B敏感元件C转换电路D调理电路

46周期信号的幅值谱表示的是直流分量和各次谐波分量的(A)

A幅值和频率的对应关系B幅值和初相位的对应关系

C初相位和频率的对应关系D幅值和初相位与频率的对应关系

47信号的方差小,表示信号的(A)

A波动范围小B波动范围大C平均功率小D平均功率大

48光栅式位移传感器可以测量(C)

A温度B湿度C角位移D加速度

49在下列位移传感器中,既适合于测量大的线位移,又适合于测量大的角位移的是(D)

A电容式传感器B电感式传感器C电阻应变式传感器D光栅传感器50温度反映了物体内部(B)

A电子运动的剧烈程度C质子运动的剧烈程度B分子运动的剧烈程度D原子运动的剧烈程度

51欲测量应力选择的传感器是(A)

A应变式B压电式C光栅式D霍尔式

52机械阻抗的振动测试中,阻抗头的输出是(B)

A激振力和振动位移B激振力和振动加速度

C振动位移和振动加速度D振动速度和振动加速度

53下列温度传感器不属于非接触式温度传感器的是(C)A亮度式温度传感器B比色式温度传感器

C P-N结温度传感器D全幅射温度传感器

54热电偶的T端称为(C)

A.参考端C.工作端

B.自由端D.冷端

55随着温度的升高,热敏电阻的电阻率会(B)

A.迅速增加C.缓慢增加

B.迅速减小D.缓慢减小

56属于传感器时域动态特性指标的是(A)

A阶跃响应B固有频率C临界频率D阻尼比

57变压器隔离电路中实现信号传递的途径是(C)

A漏电耦合B电容耦合C磁通耦合D光电耦合

58在光栅位移传感器的辨别方向的电路中,采用的信号相位差可取(B)A0度 B 90度 C 180度 D 360度

59按传感器能量源分类,以下传感器不属于能量转换型的是(D)

A压电式传感器B光电式传感器C热电式传感器D压阻式传感器

60通常在微机控制的检测系统中,完成多路切换的器件称为(B)

A采样保持器B多路模拟开关C集成运放D滤波器

二、填空题

1、在机电一体化系统中,往往要求传感器能长期使用而不需经常更换或校准。在这种情况下应对传感器的稳定性有严格要求。

2、线性电位计其长度单位的电阻值是常数。

3、感应同步器是利用电磁感应原理将线位移和角位移转换成电信号的一种装置。

4、气敏传感器是一种将检测到的气体成分和浓度转换为电信号的传感器

5、红外图像传感器通常是由红外敏感元件和电子扫描电路组成。

相对位移,而不6、滑动觉传感器仅检测工业机器人手指与操作物体在切向的

检测接触表面法向的接触或压力。

7、薄膜热电偶主要用于测量固体表面小面积瞬时变化的温度。

8、比色温度传感器以测量两个波长的辐射亮度之比为基础,通常将波长选在光谱的红色和蓝色区域内。

9、湿敏元件利用湿敏材料吸收空气中的水份而导致本身电阻值发生变化的原理而制成。

10光栅位移传感器无细分时,分辨率为0.02mm,在四细分后,其分辨率为0.005mm。

11、抑制干扰的方法主要是采取单点接地、屏蔽隔离和滤波。

12 能用明确的数学解析关系式或图表描述的信号称为确定性信号。

13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。

14 发电型型位移传感器是将被测物理量转换为电源性参量,如电动势、电荷等。

15在机械力作用下,铁磁材料内部产生应力或应力变化,使磁导率发生变化,磁阻相应也发生变化的现象称为压磁效应。

16常用的加速度传感器有压电式、磁致伸缩式和应变式。

阵列,作为摄像机的感光部分以17固体半导体摄像机由许多光电二极管组成

代替光导摄像管。

18热敏电阻所用的材料是陶瓷半导体,其导电性取决于电子一空穴的浓度

19 湿度最常用的有两种表示方法,即绝对湿度和相对湿度。

20水份是存在于物质中水的数量,以百分比表示。

21衡量电桥工作特性质量的两项指标是电桥灵敏度及电桥的非线性误差。

通过某一频段的信号,而将此频段以外的信号加以抑制或22带通滤波器用于

衰减。

23在微机控制的检测系统中,多路模拟开关用于完成非路切换。

24.信号的频谱图包括幅频图和相频图。

25传感器的输出量对于随时间变化的输入量的响应特性称为传感器的动态特性。

26传感器在使用前或使用过程中或搁置一段时间再使用时,必须对其性能参数进行复测或作必要的调整与修正,以确保传感器的测量精度。这个复测调整过程称为校准.

27互感式位移传感器是将被测位移量的变化转换成互感系数的变化,其基本结构原理与常用变压器类似,故称其为变压器式位移传感器。

28涡流式位移传感器是利用电涡流效应将被测量变换为传感器线圈变化阻抗Z 的一种装置。

29.在某些晶体的极化方向施加外电场,晶体本身将产生机械变形,当外电场撤去后,变形也随之消失,这种物理现象称逆压电效应。

30对于线振动速度传感器,其输出的感应电动势正比于被测速度。

31.用硅橡胶制成的触觉传感器工作时,硅橡胶与金属电极对置、接触。由于硅

橡胶受压其电阻值就改变,所以金属电极受力压硅橡胶时,输出电压也相应变化。

32.亮度式温度传感器利用物体的单色辐射亮度随温度变化的原理,并以被测物体光谱的一个狭窄区域内的亮度与标准辐射体的亮度进行比较来测量温度。33对于电阻率随湿度的增加而下降的半导体陶瓷湿敏元件称为负特性湿敏半导瓷。

34.电桥在测量时,由于是利用了电桥的不平衡输出反映被测量的变化情况,因此,测量前电桥的输出应调为零。

35.光栅位移传感器的辨向电路中,用于辨向的两路信号其相位差多取为90°。工业上通常采用比较法法进行传感器的标定.,俗称背靠背法。

36.为了提高自感位移传感器的精度和灵敏度,增大特性的线性度,实际用的传感器大部分都做成差动式。

37当某些晶体沿一定方向受外力作用而变形时,在其相应的两个相对表面产生极性相反的电荷,当外力去掉后,又恢复到不带电状态,这种物理现象称为正压电效应。

38.压电式压力传感器适于测动态力和冲击力,但不适于测静态力。

39.光电式摄像机的光导摄像管是一种兼有光电转换功能和扫描功能的真空管。40热电型红外敏感元件将被测物体发出的红外线作为热源,接收其热能后产生热电效应而变成电信号。

41.临界温度系数热敏电阻的特点是在临界温度附近电阻有急剧变化,因此不适于较,温度范围内的测量。

42半导体陶瓷湿敏元件的电阻率随着湿度的增加而增大,称为正特性湿敏半导瓷。

43.有源滤波器由运算放大器和RC网络组成。

44.设备启、停时产生的电火花干扰通常采用RC吸收电路来消除。

45.液晶显示器是一种低功释器件,在智能化仪表或低功耗检测系统中应用较广。

46.传感器温度补偿的处理方法常用公式法和表格法。

47变极距型的电容位移传感器具有较高的灵敏度,但电容变化与极距变化之间为非线性关系。

48.圆磁栅位移传感器用于测量角位移。

49.实际测试时,感应同步器一般与数显性共同组成一个位移测试系统。

50.半导体应变片的应变灵敏系数比电阻应变片大,因而适用于需要大信号输出

的场合。

51.电感式压力传感器类型较多,其特点是频响低,适用于静态或变化缓慢压力

的测试。

52.测速发电机是机电一体化系统中用于测量和自动调节电机转速的一种传感

器。

53.光纤螺陀式角速度传感器利用了两路相干光的干涉现象。

54比色温度传感器以测量两个波长的辐射亮度之比为基础。

55.在理想情况下,采样保持器在采样期间的输出完全跟随输入的变化,而保持

期间的输出保持不变。

56.动态信号本身是一个时间历程x(t),可以在时间坐标上以t为自变量,以其瞬时取值x(t)的因变量进行描述和分析,这就是常称的分析时域。

57.周期信号频谱的特点是离散性、收敛性和谐波性。

58传感器一般由敏感元件、转换元件及基本转换电路三部分组成。

59常用的压电式振动加速度传感器有压缩型、剪切型和弯曲型。

60负温度系数热敏电阻,其阻值随温度增加而呈下降趋势。

三、问答题

1、为什么金属热电阻式传感器要采用双线无感绕制法?

答:热电阻的结构主要由不同材料的电阻丝绕制而成,为了避免通过交流电时

产生感抗,或有交变磁场时产生感应电动势,在绕制时要采用双线无感绕制法。由于通过这两股导线的电流方向相反,从而使其产生的磁通相互抵消

2、简述传感检测系统的组成及各个环节的功能

答:一个完整的传感检测系统通常由传感器、中间转换电路、微机接口电路、分析处理及控制显示电路等部分组成,分别完成信息的获取、转换、传输、分析处理、显示记录等功能

3、简要说明人工视觉系统的硬件构成

答:人工视觉系统的硬件构成一般由图像输入、图像处理、图像存储和图像输

出四个子系统构成

4、说明数/模转换器的技术指标主要有哪些?

答:数/模转换器的技术指标主要有分辨率、精度、线性度和输出电压(或电流)的建立时间

5、举例说明什么是物性型传感器?什么是结构型传感器?

答:1.物性型传感器是利用某些物质的某种物理性质随被测参数变化而变化的原

理制成。如压电式传感器、热电传感器式、光电传感器式等 2.结构型传感器是利用物理学中的场的定律和运动定律等构成的,其被测参数变化引起传感器的结构变化,从而使输出电量变化。如光栅式、电容式、电感式等

6、简述视觉传感器的组成

答:视觉传感器一般由以下四部分组成:照明部、接收部、光电转换部和扫描部

7、说明压磁元件的工作原理。

答:压磁元件不受力时,输入绕组线圈磁力线呈轴对称分布,与输出线圈不交链,无输出;压磁元件受力时,在元件内部引起磁导率变化,输入线圈磁力线有部分与次级绕组交链,二次绕组便会感应出电动势。

8、说明压电加速度传感器要使用高输入阻抗电荷放大器的原因

答:压电传感器本身的内阻抗很高,而输出的能量又非常微弱,因此在使用时,必须接高通入阻抗的前置放大器。电荷放大器即可,且其输出电压与电缆分布电容无关。因此,连接电缆即使长达几百米以上,电荷放大器的灵敏度也无明显变化,这是电荷放大器的突出优点。

9、说明热电偶式温度传感器中间定律的实际应用意义。

答:实际利用热电偶式温度传感器测量被测对象的温度时,为了便于测量或读取数据,可以断开热电偶式温度传感器的参考端,接入一段导体重新构成一个环路,只要保证新接入的导体两端均为原参考端的温度,则可正确测出热电势。

10、简述理想运算放大器的特点。

答:输入电阻为∞,开环增益为∞;输出电阻为0,没有零点漂移。

11、简述传感器与检测技术的发展方向

答:①开发新型传感器;②传感检测技术的智能化;③复合传感器;④研究生

物感官,开发仿生传感器

12、简述视觉传感器在机电一体化系统中的作用。

答:视觉传感器在机电一体化系统中的作用有以下三种。①进行位置检测;②

进行图像识别;③进行物体形状、尺寸缺陷的检测。

13、简述金属铂热电阻的测温特点

答:特性稳定、抗氧化能力强、精度高、测量温度范围宽、测量灵敏度底、价格高。

14、简述压电式压力传感器的工作原理

答:压电式压力传感器的工作原理是压力通过膜片或活塞、压块作用在晶片上,晶片上产生了电荷,经后接放大器的变换,由显示或记录仪器显示或记录,实现对压力的测量

15、简述半导体热敏电阻的测温机理

答:半导体热敏电阻的导电性取决于其内部的电子—空穴对的浓度,当温度升高(降低)时,电子—空穴对的浓度增高(降低),导电性增强(减弱),电阻率减小(增大)。

16、为何要对传感器信号进行温度补偿和线性化处理?

答:环境温度对传感器特别是各类半导体传感器的输出信号有较大影响,为消除环境温度的影响,需要对传感器信号进行温度补偿。传感器的输出信号与被测量值见并非线性关系,不进行线性化处理,精度会降低。

17、温度测量的方法有哪些?它们的原理有何不同?

答:温度测量方法分为接触式测量和非接触式测量;接触式是感温元件与被测对象直接接触进行温度传导;非接触式的原理是感温元件与被测对象不物理接触,而通过热辐射进行热传递。

18、简述的应变式加速度传感器的工作原理。

答:壳体与被测件固定在一起,当有加速度时,质量块受力,悬臂梁弯曲,应变片变形便可测出力的大小;在已知m大小时,便可测得加速度的大小。

19、为什么对热电偶的参考端温度要采用一定的方法进行处理?一般有哪些处理方法?

答:1)热电偶的输出电势仅仅反映出两个结点之间的温度差,为了使输出电势

能正确反映被测温度的真实值,要求参考端温度恒为摄氏零度,但实际热电偶的使用环境不能保证,因此必须对参考端温度采用一定的方法进行处理。

2)常用方法有:恒温法、温度修正法、电桥补偿法、冷端补偿法和电位补偿法等。

20、简述半导体温度传感器是根据什么原理测温的

答:半导体温度传感器以半导体P—N结的温度特性为理论基础。因为当P—N 结的正向压降或反向压降保持不变时,正向电流和反向电流都随着温度的改变而变化,而当正向电流保持不变时,P—N结的正向压降随温度的变化而近似于线

性变化,大约以-2mV/℃的斜率随温度变化。因此,利用P—N结的这一特性,可以对温度进行测量。

21、数字滤波的常用方法有哪些?

答:数字滤波常用方法有:限定最大偏差法,算术平均值法,加权平均滤波法22、简述多路模拟开关的工作原理

答:多路模拟开关电路由地址译码器和多路双向模拟开关组成。它可以通过外部地址输入,经电路内部的地址译码器译码后,接与地址码相对应的其中一个开关,以实现任一路信号的传送

23、简述应变式加速度传感器的工作原理

答:加速度传感器首先要经过质量-弹簧惯性系统将加速度转换为力,再将力作

用于弹性元件,从而将力转换为应变,通过测量应变可以测量加速度

24、简述压磁式扭柜仪的工作原理

答:压磁式扭矩仪的轴是强导磁材料。根据磁弹效应,当轴受扭矩作用时,轴的磁导率发生变化,从而引起线圈感抗变化,通过测量电路测量感抗的变化即可确定被测大小。

25、请举出两种用于直线位移测量测量的传感器,并说明各自的测量原理。

答:1)变极距式电容传感器。被测位移变化引起电容极板移动,从而引起电容

量变化。

2)电涡流式传感器。由于涡流效应把被测位移转换成线圈的阻抗发生变化。26、简述压电式传感器分别与电压放大器和电荷放大器相连时各自的特点

答:传感器与电压放大器连接的电路,其输出电压与压电元件的输出电压成正比,但容易受电缆电容的影响。

传感器与电荷放大器连接的电路,其输出电压与压电元件的通入电荷成正比,电缆电容的影响很小。

27、有源滤波器与无源滤波器相比有哪些优点?

答:(1)有源滤波器不用电感线圈,因而在体积、重量、价格、线性度等方面有明显的优越性,便于集成化。

(2)由于运算放大器输入阻抗高,输出阻抗低,可以提供良好的隔离性能,并

可提供所需增益。

(3)可以使低频截止频率达到很低范围。

28、简述应变式测力感器的工作原理。

答:电阻应变式测力传感器是将力作用在弹性元件上,弹性元件在力作用下产

生应变,利用贴在弹性元件上的应变片将应变转换成电阻的变化,然后利用电桥将电阻变化转换成电压(或电流)的变化,再送入测量放大电路测量。最后利用标定的电压(或电流)和力之间的对应关系,可测出力的大小或经换算得到被测力。

29、周期信号和非周期信号分别用什么方法进行频谱分析?其频谱各有何特点?答:1)周期信号用傅里叶级数进行频谱分析,其频谱特点是:离散性、谐波性、

收敛性。

2)非周期信号用傅里叶变换进行频谱分析,其频谱特点是:连续性、密度性。30、什么是传感器的静态特性?试举出三个表征静态特征的指标

答:当传感器的输入量为常量或随时间缓慢变化时,传感器的输出与输入之间的关系称为静态特性。表征传感器静态特性的指标有线性度、灵敏度、重复性等。

31、对于电位计式位移传感器,其后接测量仪器的输入电阻对传感器的输出特性有何影响?如何减少这个影响?

答:由于与电位计输出端并联的负载电阻要从电位计分出一些电流,所以使传感器产生负载误差。为减少这个影响,应使负载电阻满足RL≥R的条件。R为电位计本身电阻。

32、简述液晶显示器(LCD)的应用特点

答:液晶显示器是一种低功耗器件,在智能化仪表或低功耗检测系统中应用广泛。

四、计算题

1、磁栅式位移传感器采用空间相位差为的两个静态磁头来测量位移,其输出

2

2

S ),磁尺剩磁信号的波长为1mm。求:

电动势为sin(m E E t?= +

2

S = 0.72

= = 31.8Hz

= = 25Hz<f0

] = 10[ ] =

(2)t = 0℃时,输出电压为U AB1 =

0.25 ? 0 2+0.05 ? 0

t = 100℃时,输出电压为U AB 2 =

0.25 ?100 2+0.05 ?100

(1)若E = 8sin(100t + 0.72 ) V,此时所测得的位移量S;(2)在一个测量周期内,此传感器所能测量的最大位移量。解:(1)

2

1

S = 0.72

S = 0.36(mm)

(2)一个测量周期内2

?

S max = 2

S max = ? = 1(mm)

2、由RC组成无源低通滤波器,已知R=500 ∧ , C=l0 ? F,试求:

(1)截止频率f0;

(2)设输入信号x(t ) = 0.4 cos(157t ),判断其是否在该滤波器的通频带内。

2

解:(1)f0 =

1 1

2 RC 2 ? 500 ?10 ?10 6

(2)周期信号x(t )的角频率 ? = 157rad / s

f1 =

2

157

2

信号x(t )的频率在该滤波器的通频带内。

3、某测温电路的测温范围为(0~200)℃,其电路如图所示,图中R t = 10(1 + 0.05t )k∧为感温热电阻,R = 10k∧,输入电压E=10V,输出电压为A、

B两点的电位差U AB,

求:(1)U AB的表达式;

(2)0℃到100℃时测量电路的灵敏度。

解:(1)U AB = E[

R t R10(1 + 0.05t ) 1 0.25t

R t + R R + R10(1 + 0.05t) + 10 2 2 + 0.05t

V

=0V

=3.57V

U AB 2 U AB1 3.57 0

0℃到100℃时测量电路为灵敏度为:k =

4、

5、

= = 0.0357V /℃

100 0 100

6、、

7、

8、某次压力测量时,压电式传感器的灵敏度为80.0nc/MPa,将它与增益为

0.005V/nc的电荷放大器相连,其输出接到灵敏度为20mm/V的笔式记录仪上,

求:(1)计算此系统的灵敏度;

(2)当压力变化10MPa时,记录笔在纸上的偏移量是多少?

解:(1)系统的总灵敏度为压电式传感器、电荷放大器和笔式记录仪三者灵敏度之积:即

80.0nc/MPa*0.005V/nc*20mm/V=8mm/MPa

(2)说明当压力变化1MPa时,偏移量为8mm

9、霍尔式转速传感器输出信号频率为=30r/min,被测物上的标记齿数为=2,则所测转速为多少?

解:n=60f/z=60*30/2=900r/min

10、已知光栅式位移传感器的栅线为50线/mm,无细分时,其分辨率为多少? 若希望其分辨率为0.005mm,采用何种细分电路。

解:(1)无细分时,分辨率为1/50=0.02mm(此时分辨率为栅线的倒数)

(2)若希望其分辨率为0.005mm,因为0.02/0.005=4,所以可以采用四细分电路。

11、有一八位T形电阻网络D/A转换器,求:

(1)若最小输出电压增量为-0. 02V,输入代码为10010011时,输出电压为多少伏?

(2)该转换器的分辨率是多少?

答:(1)U0=-0.02*(27+24+21+20)=-2.94V

(2)分辨率为:1/(28-1)=0.39%

12、某线性位移测量仪,测量范围为0~20mm。当被测位移由5mm变到5.5mm 时,位移测量仪的输出电压由 3.5V减至 2.5 V,求:

(1)该仪器的灵敏度K;

(2)当测量仪的输出电压为-7. 5V时,被测位移是多少?

解:(1)K=(3.5-2.5)/(5-5.5)=-2V/mm

(2) K=(3.5-(-7.5))/(5-x)= -2V/mm;x=10.5mm

13、有一温度传感器,理论满量程测量范围为(—30~120)℃,其实测的校准

曲线与拟合直线的最大偏差为℃,求:

(1)该传感器的量程;

(2)该传感器的线性度。

解:(1)里程为:Y=120-(-30)=150℃

(2)线性度为2%

14、有一电涡流位移传感器用于测量转速,输出信号经放大器放大后,由记录

仪记录的情况为0. 1秒内输出12个脉冲信号,所用带齿圆盘的齿数为=12,求被测转速。

解:f=12/0.1=120Hz

n=60f/z=600r/min

15、某数/模转换器,要求其十位二进制数能代表0~5V,设R F=3R

求:(1)参考电压U R;

(2)此二进制数最低位代表几伏。

解:(1)5=-U R(29+28+27+26+25+24+23+22+21+20)/210

U R=-5V

(2)U0=0.0049V

五、应用题:

1、图示电路为数据转换接口的一种典型结构框图,请说明:

(1)该系统名称;

(2)简要说明此结构的性能特点。

解:(1)高电平单路信号调理电路单ADC系统框图。

(2)这种结构的性能一般,但成本较低。其特点是全部输入通道共用一

路信号调理电路。另外,为了降低多路开关引入的误差,要求输入的模拟信号具

有较高的电平(通常大于1V)。

2、图示为矿灯瓦斯报警器原理图。请简单叙述其工作过程。

解:瓦斯探头由QM—N5型气敏元件R Q及4V矿灯蓄电池等组成。RP为瓦斯报警设定电位器。工作时,开关S1、S2合上。当瓦斯超过某一设定点时,RP输出信

号通过二极管VD1加到三极管VT2基极上,VT2导通,VT3 , YT4开始工作。VT3 , YT4为互补式自激多谐振荡器,它们的工作使继电器吸合与释放,信号灯闪光报

警。

3、绘制有源一阶低通滤波器的幅频特性曲线,并分析电路的特点。

解:(1)

传感器与检测技术试卷及答案

1.属于传感器动态特性指标的是(D ) A 重复性 B 线性度 C 灵敏度 D 固有频率 2 误差分类,下列不属于的是(B ) A 系统误差 B 绝对误差 C 随机误差 D粗大误差 3、非线性度是表示校准(B )的程度。 A、接近真值 B、偏离拟合直线 C、正反行程不重合 D、重复性 4、传感器的组成成分中,直接感受被侧物理量的是(B ) A、转换元件 B、敏感元件 C、转换电路 D、放大电路 5、传感器的灵敏度高,表示该传感器(C) A 工作频率宽 B 线性围宽 C 单位输入量引起的输出量大 D 允许输入量大 6 下列不属于按传感器的工作原理进行分类的传感器是(B) A 应变式传感器 B 化学型传感器 C 压电式传感器 D热电式传感器 7 传感器主要完成两个方面的功能:检测和(D) A 测量 B感知 C 信号调节 D 转换 8 回程误差表明的是在(C)期间输出输入特性曲线不重合的程度 A 多次测量 B 同次测量 C 正反行程 D 不同测量 9、仪表的精度等级是用仪表的(C)来表示的。 A 相对误差 B 绝对误差 C 引用误差 D粗大误差 二、判断 1.在同一测量条件下,多次测量被测量时,绝对值和符号保持不变,或在改变条件时,按一定规律变化的误差称为系统误差。(√) 2 系统误差可消除,那么随机误差也可消除。(×) 3 对于具体的测量,精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,所以精确度高的准确度不一定高(×) 4 平均值就是真值。(×) 5 在n次等精度测量中,算术平均值的标准差为单次测量的1/n。(×) 6.线性度就是非线性误差.(×) 7.传感器由被测量,敏感元件,转换元件,信号调理转换电路,输出电源组成.(√) 8.传感器的被测量一定就是非电量(×) 9.测量不确定度是随机误差与系统误差的综合。(√) 10传感器(或测试仪表)在第一次使用前和长时间使用后需要进行标定工作,是为了确定传感器静态特性指标和动态特性参数(√) 二、简答题:(50分) 1、什么是传感器动态特性和静态特性,简述在什么频域条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要,而在什么频域条件下一般要研究传感器的动态特性? 答:传感器的动态特性是指当输入量随时间变化时传感器的输入—输出特性。静态特性是指当输入量为常量或变化极慢时传感器输入—输出特性。在时域条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要,而在频域条件下一般要研究传感器的动态特性。 2、绘图并说明在使用传感器进行测量时,相对真值、测量值、测量误差、传感器输入、输出特性的概念以及它们之间的关系。 答:框图如下: 测量值是通过直接或间接通过仪表测量出来的数值。 测量误差是指测量结果的测量值与被测量的真实值之间的差值。

传感器与检测技术题库

《传感器与检测技术》题库 一、名词解释 二、单项选择题 3.某采购员分别在三家商店购买100 kg大米.10 kg苹果.1 kg巧克力,发现均缺少约0.5 kg,但该采购员对卖巧克力的商店意见最大,在这个例子中,产生此心理作用的主要因素是 B 。 A.绝对误差 B.示值相对误差 C.满度相对误差 D.精度等级 4.在选购线性仪表时,必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。这时必须考虑到应尽量使选购的仪表量程为欲测量的 C 左右为宜。 A.3 倍 B.1.0 倍 C.1.5 倍 D.0.75 倍 5.用万用表交流电压档(频率上限仅为 5 kHz)测量频率高达500 kHz.10 V左右的高频电压,发现示值还不到 2 V,该误差属于B 。 A.系统误差 B.粗大误差 C.随机误差 D.动态误差 6.用万用表交流电压档(频率上限仅为5 kHz)测量5号干电池电压,发现每次示值均为1.8 V,该误差属于 A 。 A.系统误差 B.粗大误差 C.随机误差 D.动态误差 7.重要场合使用的元器件或仪表,购入后需进行高、低温循环老化试验,其目的是为了 D 。

A.提高精度 B.加速其衰老 C.测试其各项性能指标 D. 提高可靠性 8.有一温度计,它的测量范围为0~200 ℃,精度为0. 5级,试求 该表可能出现的最大绝对误差为 A 。 A.1℃ B.0.5℃ C.10℃ D.200℃ 9.有一温度计,它的测量范围为0~200 ℃,精度为0.5 级,当示值 为20 ℃时的示值相对误差为 B A.1℃ B.5% C.1% D.10% 10.有一温度计,它的测量范围为0~200 ℃,精度为0.5 级,当示 值为100 ℃时的示值相对误差为 C 。 A. 1℃ B.5% C. 1% D.10% 11.欲测240 V左右的电压,要求测量示值相对误差的绝对值不大于 0.6%,若选用量程为 250 V电压表,其精度应选 B 级。 A. 0.25 B.0.5 C. 0.2 D.1.0 12.欲测240 V左右的电压,要求测量示值相对误差的绝对值不大于 0.6%,若选用量程为 300 V,其精度应选 C 级。 A.0.25 B. 0.5 C. 0.2 D.1.0 13.欲测240 V左右的电压,要求测量示值相对误差的绝对值不大于

《传感器与检测技术》实验实施方案1

自考“机电一体化”专业衔接考试《传感器与检测技术》课程 实验环节实施方案 一、实验要求 根据《传感器与检测技术》课程教学要求,实验环节应要求完成3个实验项目。考虑到自考课程教学实际情况,结合我院实验室的条件,经任课教师、实验指导教师、教研室主任和我院学术委员会认真讨论,确定开设3个实验项目。实验项目、内容及要求详见我院编制的《传感器》课程实验大纲。 二、实验环境 目前,我院根据编制的《传感器》课程实验大纲,实验环境基本能满足开设的实验项目。实验环境主要设备为: 1、486微机配置 2、ZY13Sens12BB型传感器技术实验仪 三、实验报告要求与成绩评定 学生每完成一个实验项目,要求独立认真的填写实验报告。实验指导教师将根据学生完成实验的态度和表现,结合填写的实验报告评定实验成绩。成绩的评定按百分制评分。 四、实验考试 学生在完成所有实验项目后,再进行一次综合性考试。教师可以根据学生完成的实验项目,综合出3套考试题,由学生任选一套独立完成。教师给出学生实验考试成绩作为最终实验成绩上报。 五、附件

附件1 《传感器与检测技术》课程实验大纲 附件2 实验报告册样式 以上对《传感器与检测技术》课程实验的实施方案,妥否,请贵校批示。 重庆信息工程专修学院 2009年4月14日

附件1 《传感器与检测技术》课程实验教学大纲 实验课程负责人:段莉开课学期:本学期 实验类别:专业课程实验类型:应用性实验 实验要求:必修适用专业:机电一体化 课程总学时:15 学时课程总学分: 1分 《传感器与检测技术》课程实验项目及学时分配

实验一 金属箔式应变片性能—单臂电桥 一、 实验目的 1、观察了解箔式应变片的结构及粘贴方式。 2、测试应变梁变形的应变输出。 3、比较各桥路间的输出关系。 二、 实验内容 了解金属箔式应变片,单臂电桥的工作原理和工作情况。(用测微头实现) 三、 实验仪器 直流稳压电源、电桥、差动放大器、双平行梁测微头、一片应变片、电压表、主、副电源。 四、 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: R Ku R ?=式中 R R ?为电阻丝电阻相对变化,K 为应变灵敏系数, l u 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 14 O EKu U = 。 五、 实验注意事项 1、直流稳压电源打到±2V 档,电压表打到2V 档,差动放大增益最大。 2、电桥上端虚线所示的四个电阻实际上并不存在,仅作为一标记,让学生组桥容易。 3、做此实验时应将低频振荡器的幅度旋至最小,以减小其对直流电桥的影响。 六、 实验步骤 1、了解所需单元、部件在实验仪上的所在位置,观察梁上的应变片,应变片为棕色衬底箔式结构小方薄片。上下二片梁的外表面各贴二片受力应变片和一片补偿应变片,测微头在双平行梁前面的支座上,可以上、下、前、后、左、右调节。 2、将差动放大器调零:用连线将差动放大器的正(+)、负(-)、地短接。将差动放大器的输出端与电压表的输入插口Vi 相连;开启主、副电源;调节差动放大器的增益到最大位置,然后调整差动放大器的调零旋钮使电压表显示为零,关闭主、副电源,拆去实验连线。 3、根据图1接线。R1、R2、R3为电桥单元的固定电阻。R X =R4为应变片;将稳压电源的切换开关置±4V 档,电压表置20V 档。调节测微头脱离双平行梁,开启主、副电源,调节电桥平衡网络中的W1,使电压表显示为零,然后将电压表置2V 档,再调电桥W1(慢慢地调),使电压表显示为零。

传感器与自动检测技术课后习题答案余成波主编

读书破万卷下笔如有神 一、1.1什么是传感器?传感器特性在检测技术系统中起什么作用? 答:(1)能感受(或响应)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。(2)传感器是检测系统的第一个环节,其主要作用是将感知的被测非电量按一定的规律转化为某一种量值输出,通常是电信号。 1.2画出传感器系统的组成框图,说明各环节的作用。 答:(1)被测信息→敏感元件→转换元件→信号调理电路→输出信息 其中转换元件、信号调理电路都需要再接辅助电源电路;(2)敏感元件:感受被测量并输出与被测量成确定关系的其他量的元件;转换元件:可以直接感受被测量而输出与被测量成确定关系的电量;信号调理电路与转换电路:能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录和控制的有用电路。 1.3什么是传感器的静态特性?它有哪些性能指标?如何用公式表征这些性能指标? 答:(1)指检测系统的输入、输出信号不随时间变化或变化缓慢时系统所表现出得响应特性。(2)性能指标有:测量范围、灵敏度、非线性度、回程误差、稳定度和漂移、重复性、分辨率和精确度。(3)灵敏度:s=&y/&x;非线性度=B/A*100%;回程误差=Hmax/A*100%;不重复性 Ex=+-&max/Yfs*100%;精度:A=&A/ Yfs*100%; 1.4什么是传感器的灵敏度?灵敏度误差如何表示? 答:(1)指传感器在稳定工作情况下输出量变化&y对输入量变化&x的比值;(2)灵敏度越高,测量精度就越大,但灵敏度越高测量范围就越小,稳定性往往就越差。 1.5什么是传感器的线性度?常用的拟合方法有哪几种? 答:(1)通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线,在实际工作中,为使仪器(仪表)具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线,线性度就是这个近似程度的一个性能指标。(2)方法有:将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为一条拟合直线;将与特性曲线上个点偏差的平方和为最小理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。 二、2.1什么是测量误差?测量误差有几种表示方法?各有什么用途? 答:(1)由于测量过程的不完善或测量条件的不理想,从而使测量结果偏离其真值产生测量误差。(2)有绝对误差、相对误差、引用误差、分贝误差。(3)绝对误差用来评价相同被测量精度的高低;相对误差可用于评价不同被测量测量精度的高低;为了减少仪器表引用误差,一般应在满量程2/3范围以上进行测量。 2.2按测量手段分类有哪些测量方法?按测量方式分类有哪些测量方法? 答:(1)按测量手段分类:a、绝对测量和相对测量;b、接触测量和非接触测量;c、单项测量和综合测量;d、自动测量和非自动测量;e、静态测量和动态测量;f、主动测量和被动测量。(2)按测量方式分类:直接测量、间接测量和组合测量。 2.3产生系统误差的常见原因有哪些?常见减少系统误差的方法有哪些? 答:原因有:a、被检测物理模型的前提条件属于理想条件,与实际检测条件有出入;b、检测线路接头之间存在接触电动势或接触电阻;c、检测环境的影响;d、不同采样所得测量值的差异造成的误差;e、人为造成的误读等等。 2.4什么是准确度、精密度、精确度?并阐述其与系统误差和随机误差的关系? 答:测量的准确度是指在一定的实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示;它表示系统误差的大小。精密度是指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致程度。反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度高。精确度是指被测量的测得值之间的一致程度以及与其真值的接近程度,即精密度与正确度的综合概念。从测量误差的

传感器与检测技术复习资料

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第一章 by YYZ 都是老师上课给的应该全都有了。 1.传感器是一种以一定精确度把被测量(主要是非电量)转换为与之有确定 关系、便与应用的某种物理量(主要是电量)的测量装置。 2.传感器的组成:信号从敏感元件到转换元件转换电路。 3.敏感元件:它是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理 量的元件。 4.转换元件:敏感元件的输出就是它的输入,它把输入转换成为电路参数。 5.转换电路:将电路参数接入转换电路,便可转换为电量输出。 6.误差的分类:系统误差(测量设备的缺陷),随机误差(满足正态分 布),粗大误差。 7.系统误差:在同一条件下,多次测量同一量值时绝对值和符号保持不变, 按一定规律变化的误差称为系统误差。材料、零部件及工艺的缺陷,标准测量值,仪器刻度的标准,温度,压力会引起系统误差。 8.随机误差:绝对值和符号以不可预定的变化方式的误差。仪表中的转动部 件的间隙和摩擦,连接件的弹性形变可引起随机误差,随机误具有随机变量的一切特点。 9.粗大误差:超出规定条件下的预期的误差。粗大误差明显歪曲测量结果, 应该舍去不用。 10.精度:反映测量结果与真值接近度的值。 11.精度可分为准确度、精密度、精确度。 12.准确度:反映测量结果中系统误差的影响程度。 13.精密度:反映测量结果中随机误差的影响程度。 14.精确度:反映测量结果中系统误差和随机误差综合的影响程度,其定量特 征可以用测量的不确定度(或极限误差)表示。 15.精密度高的准确度不一定高,准确度高的精密度不一定高,但精确度高, 则精密度和准确度都高。

传感器与检测技术题库

一、选择题 1.传感器的线性范围愈宽,表明传感器工作在线性区域内且传感器的(A) A.工作量程愈大C.精确度愈高 B.工作量程愈小D.精确度愈低 2.属于传感器动态特性指标的是(B) A.固有频率C.阻尼比 B.灵敏度D.临界频率 3.封装在光电隔离耦合器内部的是(D) A两个光敏二极管 C一个光敏二极管和一个光敏三极管B两个发光二极管 D一个发光二极管和一个光电三极管 4.适合在爆炸等极其恶劣的条件下工作的压力传感器是(B) A.霍尔式C.电感式 B.涡流式D.电容式 5.当某晶体沿一定方向受外力作用而变形时,其相应的两个相对表面产生极性相反的电荷,去掉外力时电荷消失,这种现象称为(D) A压阻效应B应变效应C霍尔效应D压电效应 6.热电偶式温度传感器的工作原理是基于(B) A.压电效应C.应变效应 B.热电效应D.光电效应 7.矿灯瓦斯报警器的瓦斯探头属于(A) A.气敏传感器C.湿度传感器 B.水份传感器D.温度传感器 8.高分子膜湿度传感器用于检测(D) A.温度C.绝对湿度 B.温度差D.相对湿度 9.下列线位移传感器中,测量范围最大的类型是(B) A自感式B差动变压器式C电涡流式D变极距电容式10. ADC0804是八位逐次逼近型的(B) A.数/模转换器C.调制解调器 B.模/数转换器D.低通滤波器 11.热电偶的热电动势包括(A) A接触电势和温差电势B接触电势和非接触电势

C非接触电势和温差电势D温差电势和汤姆逊电势 12. 为了进行图像处理,应当先消除图像中的噪声和不必要的像素,这一过程称为(C) A 编码 B 压缩 C 前处理 D 后处理 13热敏电阻式湿敏元件能够直接检测(B) A相对湿度B绝对湿度C温度D温度差 14衡量在同一工作条件下,对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的不一致程度的指标是(A) A.重复性C.线性度 B.稳定性D.灵敏度 15热电偶传感器通常利用电桥不平衡原理进行补偿,其作用是(C) A扩大量程B提高灵敏度C确保测量精度D提高测量速度 16.便于集成化的有源带通滤波器由运算放大器和(A) A RC网络组成 B LC网络组成 C RL网络组成 D RLC网络组成 17.在下列传感器中,将被测物理量的变换量直接转换为电荷变化量的是(A)A压电传感器B电容传感器C电阻传感器D电感传感器 18.灵敏度高,适合测量微压,频响好,抗干扰能力较强的压力传感器是(A) A.电容式C.电感式 B.霍尔式D.涡流式 19.适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是(D) A厚度B加速度C转速 D 温度 20.欲检测金属表面裂纹采用的传感器是(B) A压磁式B电涡流式C气敏式D光纤式 21.相邻信号在导线上产生的噪声干扰称为(B) A电火花干扰B串扰C共模噪声干扰D差模噪声干扰

传感器与检测技术实验报告

“传感器与检测技术”实验报告 学号: 913110200229 姓名:杨薛磊 序号: 83

实验一电阻应变式传感器实验 (一)应变片单臂电桥性能实验 一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。 二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。此类传感器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将弹性元件的变形转换成电阻的变化,再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。它可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等,在机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。 三、需用器件与单元:主机箱中的±2V~±10V(步进可调)直流稳压电源、±15V直流 1位数显万用表(自备)。 稳压电源、电压表;应变式传感器实验模板、托盘、砝码; 4 2 四、实验步骤: 应变传感器实验模板说明:应变传感器实验模板由应变式双孔悬臂梁载荷传感器(称重传感器)、加热器+5V电源输入口、多芯插头、应变片测量电路、差动放大器组成。实验模板中的R1(传感器的左下)、R2(传感器的右下)、R3(传感器的右上)、R4(传感器的左上)为称重传感器上的应变片输出口;没有文字标记的5个电阻符号是空的无实体,其中4个电阻符号组成电桥模型是为电路初学者组成电桥接线方便而设;R5、R6、R7是350Ω固定电阻,是为应变片组成单臂电桥、双臂电桥(半桥)而设的其它桥臂电阻。加热器+5V是传感器上的加热器的电源输入口,做应变片温度影响实验时用。多芯插头是振动源的振动梁上的应变片输入口,做应变片测量振动实验时用。

传感器与检测技术期末考试试卷及答案

传感器与自动检测技术 一、填空题(每题3分) 1、传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件、产生可用信号输出的转换元件、以及相应的信号调节转换电路组成。 2、金属材料的应变效应是指金属材料在受到外力作用时,产生机械变形,导致其阻值发生变化的现象叫金属材料的应变效应。 3、半导体材料的压阻效应是半导体材料在受到应力作用后,其电阻率发生明显变化,这种现象称为压阻效应。 4、金属丝应变片和半导体应变片比较其相同点是它们都是在外界力作用下产生机械变形,从而导致材料的电阻发生变化。 5、金属丝应变片和半导体应变片比较其不同点是金属材料的应变效应以机械形变为主,材料的电阻率相对变化为辅;而半导体材料则正好相反,其应变效应以机械形变导致的电阻率的相对变化为主,而机械形变为辅。 6、金属应变片的灵敏度系数是指金属应变片单位应变引起的应变片电阻的相对变化叫金属应变片的灵敏度系数。 7、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。 8、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器。 9、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器。 10、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,传感器由在弹性元件上粘贴电阻敏感元件构成,弹性元件用来感知应变,电阻敏感元件用来将应变的转换为电阻的变化。 11、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,传感器由在弹性元件上粘贴电阻敏感元件构成,弹性元件用来感知应变,电阻敏感元件用来将应变的转换为电阻的变化。 12、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,传感器由在弹性元件上粘贴电阻敏感元件构成,弹性元件用来感知应变,电阻敏感元件用来将应变的转换为电阻的变化。 13、应变式传感器是利用电阻应变片将应变转换为电阻变化的传感器,传感器由在弹性元件上粘贴电阻敏感元件构成,弹性元件用来感知应变,电阻敏感元件用

测试技术与传感器课后答案 罗志增 薛凌云 席旭刚 编著

思考与练习 2-5对某轴直径进行了15次测量,测量数据如下:26.2,26.2,26.21,26.23,26.19,26.22,26.21,26.19,26.09,26.22,26.21,26.23,26.21,26.18试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差,并写出其测量结果。 解: (1)求算数平均值及标准差估计值 15次算数平均值: 标准差的估计值: (2)判断有无粗大误差:采用格拉布斯准则 取置信概率 查表2-4,可得系数G=2.41,则有: 故剔除U9 (3)剔除粗大误差后的算术平均值及标准差估计值如下: 算数平均值为: 标准差的估计值为: 重新判断粗大误差: 取置信概率 查表2-4,可得系数G=2.41,则有: 故无粗大误差。 (4) 测量结果表示: 算术平均值的标准差: 199 .2615 1 15 1 == ∑=i i U U () () () mV x x v i i s 0335.014 015695 .01151152 21== --= -= ∑∑σ9 0807.00335.041.2νσ<=?=?s G 207 .2614 114 1 == ∑=i i U U () ()() mV x x v i i s 02507.013 00817.01141142 2 2== --= -= ∑∑ σ95 .0=αP 95 .0=αP 20594.002507.037.2i s G νσ>=?=?mV s X 0067.014 02507 .0n 2 ≈== σσ

所以测量结果为: 2-6 对光速进行测量,的到如下四组测量结果: 求光速的加权平均值及其标准差。 解:权重计算:用各组测量列的标准差平方的倒数的比值表示。 加权算术平均值为: 加权算术平均值的标准差为: 3-3用一个时间常数为0.355秒的一阶传感器去测量周期分别为1秒、2秒和3秒的正弦信号,问幅值误差为多少? 3-4 有一个温度传感器,其微分方程为30dy/dt+3y=0.15x ,其中y---输出电压 8 110 01915.0?=v 8 210 01415.0?=v 8 310 00075.0?-=v 8 410 00015.0?-=v ()s m P v P i i i i i x p /1000124.0148 4 1 4 1 2?=-= ∑ ∑==σ3(26.2070.02)x x x mV σ=±=±() %73.99=a P % 7.19%803 .0)(3%2.33%668.0)(2% 1.59%1001 ) (1%409.0)(1) (11)(71.0233322211112 =≈==≈==?-= ≈=+= = = A A s T A A s T A A A s T A T T ωωωωτωωπτωπω时, 当时,当时,当幅值由s m c s m c s m c s m c /10)00100.099930.2(/10)00200.099990.2(/10)01000.098500.2(/10)01000.098000.2(8483828 1?±=?±=?±=?±=100 :25:1:11 : 1 : 1 : 1 :::24 23 22 21 4321== σ σ σ σ P P P P s m P P x x i i i i i p /1099915.2/8 4 1 4 1 ?== ∑∑ ==

《传感器与检测技术》试题及答案

《传感器与检测技术》试题 一、填空:(20分) 1,测量系统的静态特性指标主要有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性等。(2分) 2.霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相单位控制电流时的霍尔电势大小。 3、光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为 三类。第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应,这类元件有光电管、 光电倍增管;第二类是利用在光线作用下使材料部电阻率改变的光电 效应,这类元件有光 敏电阻;第三类是利用在光线作用下使物体部产生一定方向电动势的光生伏特效应,这类元 件有光电池、光电仪表。 4.热电偶所产生的热电势是两种导体的接触电势和单一导体的温差电势组成的,其表达式为 Eab (T ,To )=T B A T T B A 0d )(N N ln )T T (e k 0σ-σ?+-。在热电偶温度补偿中补偿导线法(即冷端延长线法)是在连接导线和热电偶之间,接入延长线,它的作用是将热电偶的参考端移 至离热源较远并且环境温度较稳定的地方,以减小冷端温度变化的影响。 5.压磁式传感器的工作原理是:某些铁磁物质在外界机械力作用下,其部产生机械压力,从 而引起极化现象,这种现象称为正压电效应。相反,某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产 生机械变形,这种现象称为负压电效应。(2分) 6. 变气隙式自感传感器,当街铁移动靠近铁芯时,铁芯上的线圈电感量(①增加②减小③ 不变)(2分) 7. 仪表的精度等级是用仪表的(① 相对误差 ② 绝对误差 ③ 引用误差)来表示的(2分) 8. 电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系,除(① 变面积型 ② 变极距型 ③ 变 介电常数型)外是线性的。(2分) 9. 电位器传器的(线性),假定电位器全长为Xmax, 其总电阻为Rmax ,它的滑臂间的阻值 可以用Rx = (① Xmax/x Rmax,②x/Xmax Rmax ,③ Xmax/XRmax ④X/XmaxRmax )来计算, 其中电阻灵敏度Rr=(① 2p(b+h)/At , ② 2pAt/b+h, ③ 2A(b+b)/pt, ④ 2Atp(b+h)) 1、变面积式自感传感器,当衔铁移动使磁路中空气缝隙的面积增大时,铁心上线圈 的电感量(①增大,②减小,③不变)。 2、在平行极板电容传感器的输入被测量与输出电容值之间的关系中,(①变面积型, ②变极距型,③变介电常数型)是线性的关系。 3、在变压器式传感器中,原方和副方互感M 的大小与原方线圈的匝数成(①正比, ②反比,③不成比例),与副方线圈的匝数成(①正比,②反比,③不成比例),与回路中磁 阻成(①正比,②反比,③不成比例)。 4、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, 传感器通常由直接响应于被测量的敏感元件 和产生可用信号输出的转换元件以及相应的信 号调节转换电路组成。 5、热电偶所产生的热电热是由两种导体的接触电热和单一导体的温差电热组成。 2、电阻应变片式传感器按制造材料可分为① _金属_ 材料和②____半导体__体材 料。它们在受到外力作用时电阻发生变化,其中①的电阻变化主要是由 _电阻应变效应 形 成的,而②的电阻变化主要是由 温度效应造成的。 半导体 材料传感器的灵敏度较大。 3、在变压器式传感器中,原方和副方互感M 的大小与 绕组匝数 成正比,与 穿过 线圈的磁通_成正比,与磁回路中 磁阻成反比,而单个空气隙磁阻的大小可用公式 __ 表示。 1.热电偶所产生的热电势是由两种导体的接触电势和单一导体的温差电势组成的,其表达式 为E ab (T,T o )=T B A T T B A 0d )(N N ln )T T (e k 0σ-σ?+-。在热电偶温度补偿中,补偿导线法(即冷端延长线法)是在连接导线 和热电偶之间,接入延长线它的作用是将热电偶的参 考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方,以减小冷端温度变化的影响。(7分) 3.电位器或电阻传感器按特性不同,可分为线性电位器和非线性电位器。线性电位器的

传感器与检测技术实验的报告.doc

精品资料 “传感器与检测技术”实验报告 序号实验名称 1 电阻应变式传感器实验 2 电感式传感器实验 学号: 3 电容传感器实验913110200229 姓名:杨薛磊 序号:83

实验一电阻应变式传感器实验 (一)应变片单臂电桥性能实验 一、实验目的:了解电阻应变片的工作原理与应用并掌握应变片测量电路。 二、基本原理:电阻应变式传感器是在弹性元件上通过特定工艺粘贴电阻应变片来组成。 一种利用电阻材料的应变效应将工程结构件的内部变形转换为电阻变化的传感器。此类传感 器主要是通过一定的机械装置将被测量转化成弹性元件的变形,然后由电阻应变片将弹性元 件的变形转换成电阻的变化,再通过测量电路将电阻的变化转换成电压或电流变化信号输出。 它可用于能转化成变形的各种非电物理量的检测,如力、压力、加速度、力矩、重量等,在 机械加工、计量、建筑测量等行业应用十分广泛。 三、需用器件与单元:主机箱中的± 2V ~± 10V (步进可调)直流稳压电源、±15V 直 流稳压电源、电压表;应变式传感器实验模板、托盘、砝码; 4 12位数显万用表(自备)。 四、实验步骤: 应变传感器实验模板说明:应变传感器实验模板由应变式双孔悬臂梁载荷传感器(称重传感器)、加热器 +5V 电源输入口、多芯插头、应变片测量电路、差动放大器组成。实验模 板中的 R1( 传感器的左下 )、R2( 传感器的右下 )、R3( 传感器的右上 )、R4( 传感器的左上)为称重传感器上的应变片输出口;没有文字标记的 5 个电阻符号是空的无实体,其中 4 个电阻 符号组成电桥模型是为电路初学者组成电桥接线方便而设;R5、R 6、R7是 350 Ω固定电阻, 是为应变片组成单臂电桥、双臂电桥(半桥)而设的其它桥臂电阻。加热器+5V是传感器 上的加热器的电源输入口,做应变片温度影响实验时用。多芯插头是振动源的振动梁上的应 变片输入口,做应变片测量振动实验时用。 1、将托盘安装到传感器上,如图 1 —4 所示。

传感器与检测技术期末考试试题与答案

第一章传感器基础 l.检测系统由哪几部分组成? 说明各部分的作用。 答:一个完整的检测系统或检测装置通常是由传感器、测量电路和显示记录装置等几部分组成,分别完成信息获取、转换、显示和处理等功能。当然其中还包括电源和传输通道等不可缺少的部分。下图给出了检测系统的组成框图。 检测系统的组成框图 传感器是把被测量转换成电学量的装置,显然,传感器是检测系统与被测对象直接发生联系的部件,是检测系统最重要的环节,检测系统获取信息的质量往往是由传感器的性能确定的,因为检测系统的其它环节无法添加新的检测信息并且不易消除传感器所引入的误差。 测量电路的作用是将传感器的输出信号转换成易于测量的电压或电流信号。通常传感器输出信号是微弱的,就需要由测量电路加以放大,以满足显示记录装置的要求。根据需要测量电路还能进行阻抗匹配、微分、积分、线性化补偿等信号处理工作。 显示记录装置是检测人员和检测系统联系的主要环节,主要作用是使人们了解被测量的大小或变化的过程。 2.传感器的型号有几部分组成,各部分有何意义? 依次为主称(传感器)被测量—转换原理—序号 主称——传感器,代号C; 被测量——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。见附录表2; 转换原理——用一个或两个汉语拼音的第一个大写字母标记。见附录表3; 序号——用一个阿拉伯数字标记,厂家自定,用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。若产品性能参数不变,仅在局部有改动或变动时,其序号可在原序号后面顺序地加注大写字母A、B、C等,(其中I、Q不用)。 例:应变式位移传感器:C WY-YB-20;光纤压力传感器:C Y-GQ-2。 3.测量稳压电源输出电压随负载变化的情况时,应当采用何种测量方法? 如何进行? 答:测定稳压电源输出电压随负载电阻变化的情况时,最好采用微差式测量。此时输出电压认可表示为U0,U0=U+△U,其中△U是负载电阻变化所引起的输出电压变化量,相对U来讲为一小量。如果采用偏差法测量,仪表必须有较大量程以满足U0的要求,因此对△U,这个小量造成的U0的变化就很难测准。测量原理如下图所示: 图中使用了高灵敏度电压表——毫伏表和电位差计,R r和E分别表示稳压电源的内阻和电动势,凡表示稳压电源的负载,E1、R1和R w表示电位差计的参数。在测量前调整R1使电位差计工作电流I1为标准值。然后,使稳压电源负载电阻R1为额定值。调整RP的活动触点,使毫伏表指示为零,这相当于事先用零位式测量出额定输出电压U。正式测量开始后,只需增加或减小负载电阻R L的值,负载变动所引起的稳压电源输出电压U0的微小波动值ΔU,即可由毫伏表指示出来。根据U0=U+ΔU,稳压电源输出电压在各种负载下的值都可以准确地测量出来。微差式测量法的优点是反应速度快,测量精度高,特别适合于在线控制参数的测量。

传感器与自动检测技术实验指导书.

传感器与自动检测技术验 指导书 张毅李学勤编著 重庆邮电学院自动化学院 2004年9月

目录 C S Y-2000型传感器系统实验仪介绍 (1) 实验一金属箔式应变片测力实验(单臂单桥) (3) 实验二金属箔式应变片测力实验(交流全桥) (6) 实验三差动式电容传感器实验 (9) 实验四热敏电阻测温实验 (12) 实验五差动变压器性能测试 (14) 实验六霍尔传感器的特性研究 (17) 实验七光纤位移传感器实验 (21)

CSY-2000型传感器系统实验仪介绍 本仪器是专为《传感器与自动检测技术》课程的实验而设计的,系统包括差动变压器、电涡流位移传感器、霍尔式传感器、热电偶、电容式传感器、热敏电阻、光纤传感器、压阻式压力传感器、压电加速度计、压变式传感器、PN结温度传感器、磁电式传感器等传感器件,以及低频振荡器、音频震荡器、差动放大器、相敏检波器、移相器、低通滤波器、涡流变换器等信号和变换器件,可根据需要自行组织大量的相关实验。 为了更好地使用本仪器,必须对实验中使用涉及到的传感器、处理电路、激励源有一定了解,并对仪器本身结构、功能有明确认识,做到心中有数。 在仪器使用过程中有以下注意事项: 1、必须在确保接线正确无误后才能开启电源。 2、迭插式插头使用中应注意避免拉扯,防止插头折断。 3、对从各电源、振荡器引出的线应特别注意,防止它们通过机壳造成短路,并 禁止将这些引出线到处乱插,否则很可能引起一起损坏。 4、使用激振器时注意低频振荡器的激励信号不要开得太大,尤其是在梁的自振 频率附近,以免梁振幅过大或发生共振,引起损坏。 5、尽管各电路单元都有保护措施,但也应避免长时间的短路。 6、仪器使用完毕后,应将双平行梁用附件支撑好,并将实验台上不用的附件撤 去。 7、本仪器如作为稳压电源使用时,±15V和0~±10V两组电源的输出电流之和 不能超过1.5A,否则内部保护电路将起作用,电源将不再稳定。 8、音频振荡器接小于100Ω的低阻负载时,应从LV插口输出,不能从另外两个 电压输出插口输出。

《传感器与自动检测技术》课后习题答案(余成波_主编)

一、1.1什么是传感器?传感器特性在检测技术系统中起什么作用? 答:(1)能感受(或响应)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。(2)传感器是检测系统的第一个环节,其主要作用是将感知的被测非电量按一定的规律转化为某一种量值输出,通常是电信号。 1.2画出传感器系统的组成框图,说明各环节的作用。 答:(1)被测信息→敏感元件→转换元件→信号调理电路→输出信息 其中转换元件、信号调理电路都需要再接辅助电源电路; (2)敏感元件:感受被测量并输出与被测量成确定关系的其他量的元件;转换元件:可以直接感受被测量而输出与被测量成确定关系的电量;信号调理电路与转换电路:能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录和控制的有用电路。 1.3什么是传感器的静态特性?它有哪些性能指标?如何用公式表征这些性能指标?答:(1)指检测系统的输入、输出信号不随时间变化或变化缓慢时系统所表现出得响应特性。(2)性能指标有:测量范围、灵敏度、非线性度、回程误差、稳定度和漂移、重复性、分辨率和精确度。(3)灵敏度:s=&y/&x;非线性度=B/A*100%;回程误差=Hmax/A*100%;不重复性Ex=+-&max/Yfs*100%;精度:A=&A/ Yfs*100%; 1.4什么是传感器的灵敏度?灵敏度误差如何表示? 答:(1)指传感器在稳定工作情况下输出量变化&y对输入量变化&x的比值;(2)灵敏度越高,测量精度就越大,但灵敏度越高测量范围就越小,稳定性往往就越差。 1.5什么是传感器的线性度?常用的拟合方法有哪几种? 答:(1)通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线,在实际工作中,为使仪器(仪表)具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线,线性度就是这个近似程度的一个性能指标。(2)方法有:将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为一条拟合直线;将与特性曲线上个点偏差的平方和为最小理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。 二、2.1什么是测量误差?测量误差有几种表示方法?各有什么用途? 答:(1)由于测量过程的不完善或测量条件的不理想,从而使测量结果偏离其真值产生测量误差。(2)有绝对误差、相对误差、引用误差、分贝误差。(3)绝对误差用来评价相同被测量精度的高低;相对误差可用于评价不同被测量测量精度的高低;为了减少仪器表引用误差,一般应在满量程2/3范围以上进行测量。 2.2按测量手段分类有哪些测量方法?按测量方式分类有哪些测量方法? 答:(1)按测量手段分类:a、绝对测量和相对测量;b、接触测量和非接触测量;c、单项测量和综合测量;d、自动测量和非自动测量;e、静态测量和动态测量;f、主动测量和被动测量。(2)按测量方式分类:直接测量、间接测量和组合测量。 2.3产生系统误差的常见原因有哪些?常见减少系统误差的方法有哪些? 答:原因有:a、被检测物理模型的前提条件属于理想条件,与实际检测条件有出入;b、检测线路接头之间存在接触电动势或接触电阻;c、检测环境的影响;d、不同采样所得测量值的差异造成的误差;e、人为造成的误读等等。 2.4什么是准确度、精密度、精确度?并阐述其与系统误差和随机误差的关系? 答:测量的准确度是指在一定的实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示;它表示系统误差的大小。精密度是指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致程度。反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度高。精确度是指被测量的测得值之间的一致程度以及与其真值的接近程度,即精密度与正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。正确度是指被测量的测得值与其真值的接近程度。反映的是测得的系统误差。

传感器与测试技术作业参考答案

第一次作业答案 1√2√3×4×5×6×7×8√9√10√ 1、敏感元件、转换元件 2、电容式 3、被测构件 4、线性度 5、高 6、输出、输入 7、传感器的分辨率、分辨率 8、高精度 9、电压、电流 10、直流电桥和交流电桥 三、 1.模拟信号和数字信号,模拟信号的如电阻式传感器、电容式传感器等,数字信号的如光电式编码器 2.p41页,常用的分类方法有按选频作用进行分类(低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器)、根据构成滤波器的元器件类型进行分类(CR、LC或晶体谐振滤波器)、根据构成滤波器的电路性质进行分类(有源滤波器、无源滤波器)、根据滤波器所处理信号的性质进行分类(模拟滤波器和数字滤波器) 3.电阻应变片的工作原理是基于应变—电阻效应制作的,即导体或半导体材料在外力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为应变电阻效应。 电阻应变片的工作原理是基于应变效应。电阻应变片的测量原理为:金属丝的电阻值除了与材料的性质有关之外,还与金属丝的长度,横截面积有关。将金属丝粘贴在构件上,当构件受力变形时,金属丝的长度和横截面积也随着构件一起变化,进而发生电阻变化。dR/R=Ks*ε 其中,Ks为材料的灵敏系数,其物理意义是单位应变的电阻变化率,标志着该类丝材电阻应变片效应显着与否。ε为测点处应变,为无量纲的量,但习惯上仍给以单位微应变,常用符号με表示。由此可知,金属丝在产生应变效应时,应变ε与电阻变化率dR/R成线性关系,这就是利用金属应变片来测量构件应变的理论基础。 4.课本74页

5.课本71页 6.当金属线材受到单位拉力时,由于整根金属线的每段都受到同样大小的拉力,其应变也是相同的,故线材总电阻的增加值为各微段电阻增加之和。但整根金属线材弯折成栅状,制成应变片后,在应变片的灵敏轴向施以拉力,则直线段部分的电阻丝仍产生沿轴向的拉伸应变,其电阻式增加的,而各圆弧段,除了有沿轴向产生的应变外,还有在与轴向垂直的方向上产生的压缩应变,使得圆弧段截面积增大,电阻值减小。虽然金属丝敏感栅的电阻总的变现为增加,但是,由于各圆弧段电阻减小的影响,使得应变片的灵敏系数要比同样长度单纯受轴向力的金属丝的灵敏系数小,这种由弯折处应变的变化使灵敏系数减小的现象称为应变片的 横向效应。

(完整版)传感器与测试技术毕业课程设计

传感器与测试技术课程设计 《荷重传感器及电子秤》 课程设计

分校(站、点): 年级、专业:机械制造及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012、6 一,设计简述 随着现代化生产的发展,电子秤在许多商业活动中已成为不可缺少的计量工具。电子秤作为一个典型的自动检测系统,也可归纳为由三大环节所组成。 如图1所示一次仪表通常指的是传感器,它是由敏感元件,电路,机构等组成,是利用某些特殊材料对某些物理量具有一定的敏感,然后转换成电量(电压,电流)。通常来自一次仪表的电信号比较弱小,不足以驱动显示器。为此采用二次仪表对信号进行放大;来自一次仪表的电信号往往还夹带外部的干扰信号,必须把它去除,一般二次仪表还包括滤波电路用以消除干扰。传感器的转换关系往往并不服从线性关系,所以有时还需要进行适当的线性补偿处理。故称二次仪表为测量与显示部件。

二次仪表的输出信号可能是模拟量,也可能是数字量。三次仪表是采用了计算机技术,所以要求二次仪表的输出信号必须是数字信号。三次仪表将进一步对信号进行处理并形成控制量输出。作为规模较小的仪表系统,三次仪表主要是以中央处理器为核心的数字电路,组成智能化仪表。使整个测量系统的性能与功能大大提高。 图2所示的以单片机为核心部件组成三次仪表,它大大丰富了电子秤功能。 各种各样形式的电子秤的仪表结构都是大同小异的,都必须利用荷重传感器来采集重量信号并变换成相应大小的电信号。电子秤的二次仪表把来自荷重传感器的微弱电压信号进行放大,滤波。这不仅为了提高灵敏度,更重要的是与下一环节的电路进行正确匹配。目前大多数电子秤是数字显示方式,所以模拟信号还必须作模数转换。有了AD转换器的数码信号,就可以进行自动标度变换、自动超载报警、自动数字显示。还可以增加人机对话键盘、与外部设备的数据交换与通信、输出模拟或数字控制信号等功能。由此大大提高了性能。 二,设计过程 1、荷重传感器电子称传感器的选用 荷重传感器的形式有电阻式、电容式、压磁式等多种形式。电阻式传感器又分为

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