《传感器与智能检测技术》 第5章习题答案
传感器与自动检测技术课后答案课件

• 传感器的工作原理 • 常见传感器类型 • 自动检测技术应用 • 传感器与自动检测技术案例分析 • 实践操作与实验指导
01
传感器概述
传感器的定义与分类
定义
传感器是一种能够感知和响应外部刺激的装置,能够将非电量转换为可测量的 电量。
分类
根据不同的分类标准,传感器可以分为多种类型,如按工作原理可分为电阻式、 电容式、电感式、光电式等;按输出信号可分为模拟式和数字式;按用途可分 为压力、温度、湿度、位移等传感器。
压电式传感器
总结词
压电式传感器是利用压电效应来检测物理量的传感器,具有测量精度高、响应速度快、 可靠性高等优点。
详细描述
压电式传感器通常由压电元件和转换电路组成,通过测量压电元件的电压变化来检测压 力、加速度等物理量。其工作原理是将被测量的压力变化转换为压电元件的电压变化,
再通过电路处理输出。
磁电式传感器
自动检测技术应用
工业生产检测
总结词
在工业生产中,自动检测技术用于实 时监测产品质量、设备运行状态和生 产过程中的各种参数,确保生产过程 的稳定性和产品质量。
详细描述
传感器可以检测各种物理量,如温度、 压力、流量、物位等,并将数据传输 到控制系统,以便及时调整工艺参数, 提高生产效率和产品质量。
环境监测
总结词
自动检测技术在环境监测领域的应用, 主要涉及气象、水质、空气质量等方面 的监测,为环境保护和治理提供科学依据。
VS
详细描述
传感器可以实时监测环境中的温度、湿度、 风速、风向、雨量、辐射等参数,以及水 质中的各种污染物含量,并将数据传输到 数据中心进行分析,为环境治理提供决策 支持。
医疗诊断
2021年高中物理选修二第五章《传感器》(答案解析)

一、选择题1.如图所示,额温枪因其具有快速、无接触测温的特点,广泛应用在各类新型冠状病毒防控场所.额温枪核心部件的传感器是()A.位移传感器B.声音传感器C.力传感器D.红外温度传感器2.下列说法中正确的是()A.红外体温计能将人体红外线辐射的变化,转化成反应体温的电学量变化B.受迫振动的固有频率会随驱动力频率的变化而变化C.单摆的振动周期与摆球的质量有关D.高速宇宙飞船中的一小时比地球上的一小时短3.位移传感器的工作原理如图所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑片P,通过电压表显示的数据,来反映物体M位移的大小x。
假设电压表是理想电表,物体M不动时,滑片P位于滑动变阻器正中间位置,则下列说法正确的是()A.物体M运动时,电源内的电流会发生变化B.物体M运动时,电压表的示数会发生变化C.物体M不动时,电路中没有电流D.物体M不动时,电压表没有示数4.传感器已广泛应用在生产、生活中,下列关于传感器的说法正确的是()A.给货车称重的地磅使用了光传感器B.酒店大厅的自动门使用了力传感器C.空调的控温系统使用了温度传感器D.夜间自动打开的路灯使用了红外线传感器5.如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的变化磁场B中。
两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面静止放置一个质量为m、电荷量为+q的小球。
K断开时传感器上有示数,K闭合时传感器上恰好无示数。
则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是()A .正在增加,2mgd t q ∆Φ=∆B .正在增加,mgd t nq ∆Φ=∆ C .正在减弱,2mgd t q ∆Φ=∆ D .正在减弱,2mgd t nq ∆Φ=∆ 6.目前许多国产手机都有指纹解锁功能,用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示。
指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。
传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同,此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后,电容器放电,电容小的电容器放电较快,根据放电快慢的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图像数据,根据文中信息,下列说法正确的是( )A .用指纹的照片蒙在传感器上,也可以实现手机解锁功能B .手指轻按和重按均可以解锁,说明形成的电容大小是相同的C .潮湿的手指头不能形成指纹识,是因为嵴和峪没有电容差别了。
传感器与检测技术课后习题答案

第一章1.什么是传感器?它由哪几个部分组成?分别起到什么作用?解: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的、便于应用的某种物理量的测量装置,能完成检测任务;传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。
2.传感器技术的发展动向表现在哪几个方面?解:(1)开发新的敏感、传感材料:在发现力、热、光、磁、气体等物理量都会使半导体硅材料的性能改变,从而制成力敏、热敏、光敏、磁敏和气敏等敏感元件后,寻找发现具有新原理、新效应的敏感元件和传感元件。
(2)开发研制新型传感器及组成新型测试系统①MEMS技术要求研制微型传感器。
如用于微型侦察机的CCD传感器、用于管道爬壁机器人的力敏、视觉传感器。
②研制仿生传感器③研制海洋探测用传感器④研制成分分析用传感器⑤研制微弱信号检测传感器(3)研究新一代的智能化传感器及测试系统:如电子血压计,智能水、电、煤气、热量表。
它们的特点是传感器与微型计算机有机结合,构成智能传感器。
系统功能最大程度地用软件实现。
(4)传感器发展集成化:固体功能材料的进一步开发和集成技术的不断发展,为传感器集成化开辟了广阔的前景。
(5)多功能与多参数传感器的研究:如同时检测压力、温度和液位的传感器已逐步走向市场。
3.传感器的性能参数反映了传感器的什么关系?静态参数有哪些?各种参数代表什么意义?动态参数有那些?应如何选择?解:在生产过程和科学实验中,要对各种各样的参数进行检测和控制,就要求传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量,这取决于传感器的基本特性,即输出—输入特性。
衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度,迟滞和重复性等。
1)传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度;2)传感器的灵敏度S是指传感器的输出量增量Δy与引起输出量增量Δy的输入量增量Δx 的比值;3)传感器的迟滞是指传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程期间其输出-输入特性曲线不重合的现象;4)传感器的重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
《传感器与智能检测技术》 试卷附答案

~~~职业技术学院 2020-2021学年度第一学期《传感器与智能检测技术》试卷一、填空题(每空1分,共20分)1. 压电效应可分为和。
2. 压电元件一般有三类:第一类是,第二类是,第三类是。
3. 科学和生产工艺的发展大大促进了传感器技术的发展,技术、技术和技术共同构成了现代信息技术的三大支柱。
4.根据引起电容量变化的参量的不同,电容式传感器可以分为、和。
5. 自感式传感器由、和衔铁构成,是将的变化转换为绕圈电感量变化的传感器。
6. 光照射到物体表面后产生的光电效应分为三类:、和。
7. 霍尔传感器是一种传感器,它是把物理量转换成电信号的装置,广泛应用于自动控制、信息传递、电磁测量、生物医学等各个领域,它的最大特点是。
二、选择题(每小题1分,共10分)1. 在光的作用下,能够使物体内部产生一定方向的电动势的现象叫()。
A.声光效应 B.光生伏特效应 C.光电导效应 D.热释电效应2. 下列被测物理量适合于使用红外传感器进行测量的是()。
A.压力 B.温度 C.力矩 D.厚度3. 当热电偶的两热电极材料相同时,不论两接点温度相同与否,回路中总的热电动势()。
A、变小B、为零C、变大D、无规律4. 由大量()的平行狭缝组成的光学器件称为光栅。
A、不等宽等间距B、不等宽不等间距C、等宽等间距D、等宽不等间距5. 我国法定计量单位规定用于度量温度的温标是()。
A、华氏温标B、摄氏温标C、热力学温标D、绝对温标6.电荷耦合器件CCD是一种()电路。
A.PN结光电二极管 B.PNP型晶体管集成C.MOS型晶体管开关集成 D.NPN型晶体管集成7.光电效应是由()发现的。
A.海因里希·赫兹 B.爱因斯坦 C.玛丽·居里 D.霍尔8.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,称为金属的()效应。
A.霍尔 B.电涡流 C.压电 D.电阻应变9.电子-空穴对易于在磁敏二级管的()区复合而消失。
传感器与智能检测技术课后习题答案

西安理工研究生考试传感器与智能检测技术课后习题1、 对于实际的测量数据,应该如何选取判别准则去除粗大误差?答:首先,粗大误差是指明显超出规定条件下的预期值的误差。
去除粗大误差的准则主要有拉依达准则、格拉布准则、t 检验准则三种方法。
准则选取的判别主要看测量数据的多少。
对于拉依达准则,测量次数n 尽可能多时,常选用此准则。
当n 过小时,会把正常值当成异常值,这是此准则的缺陷。
格拉布准则,观测次数在30—50时常选取此准则。
t 检验准则,适用于观察次数较少的情况下。
2、 系统误差有哪些类型?如何判别和修正?答:系统误差是在相同的条件下,对同一物理量进行多次测量,如果误差按照一定规律出现的误差。
系统误差可分为:定值系统误差和变值系统误差。
变值系统误差又可以分为:线性系统误差、周期性系统误差、复杂规律变化的系统误差。
判定与修正:对于系统误差的判定方法主要有:1、对于定值系统误差一般用实验对比检验法。
改变产生系统误差的条件,在不同条件下进行测量,对结果进行比较找出恒定系统误差。
2、对于变值系统误差:a 、观察法:通过观察测量数据的各个残差大小和符号的变化规律来判断有无变值系统误差。
这些判断准则实质上是检验误差的分布是否偏离正态分布。
b 、残差统计法:常用的有马利科夫准则(和检验),阿贝-赫梅特准则(序差检验法)等。
c 、组间数据检验正态检验法修正方法:1. 消除系统误差产生的根源2. 引入更正值法3. 采用特殊测量方法消除系统误差。
主要的测量方法有:1) 标准量替代法2) 交换法3)对称测量法4)半周期偶数测量法4. 实时反馈修正5. 在测量结果中进行修正3、 从理论上讲随机误差是永远存在的,当测量次数越多时,测量值的算术平均值越接近真值。
因此,我们在设计自动检测系统时,计算机可以尽可能大量采集数据,例如每次采样数万个数据计算其平均值,这样做的结果合理否?答:这种做法不合理。
随机误差的数字特征符合正态分布。
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第五章测评(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。
每个小题中只有一个选项是正确的)1.机器人装有作为眼睛的“传感器”,如同大脑的“限制器”,以及可以行走的“执行器”,在它遇到障碍物前会自动避让并刚好转弯。
下列有关该机器人“眼睛”的说法中正确的是()A.该机器人的“眼睛”利用了力传感器B.该机器人的“眼睛”利用了光传感器C.该机器人的“眼睛”利用了温度传感器D.该机器人的“眼睛”利用了声音传感器,说明该机器人“眼睛”利用了光传感器,故选项B正确,选项A、C、D 错误。
2.如图所示,电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透亮的薄膜导体层,再在导体层外加上一块爱护玻璃,电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导体层内形成一个低电压沟通电场。
在触摸屏幕时,由于人体是导体,手指与内部导体层间会形成一个特别电容(耦合电容),四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏后的限制器便会计算电流的比例及强弱,精确算出触摸点的位置。
由以上信息可知()A.电容式触摸屏的内部有两个电容器的电极板B.当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越大C.当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越小D.假如用戴了绝缘手套的手触摸屏幕,照样能引起触摸屏动作,把导体层当作另一个极板,故选项A错误;手指与屏的接触面积越大,即电容器两个极板的正对面积越大,故电容越大,选项B 正确,选项C错误;假如戴了绝缘手套或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为手不能形成另一个电极,不能构成电容器,不能引起导体层电场的变更,选项D错误。
3.传感器在日常生活中有着广泛的应用,它的种类多种多样,其性能也各不相同。
空调机在室内温度达到设定的温度后,会自动停止工作,空调机内实现这一功能的传感器是()A.力传感器B.光传感器C.温度传感器D.声传感器4.某仪器内部电路如图所示,其中M是一个质量较大的金属块,左右两端分别与金属丝制作的弹簧相连,并套在光滑水平细杆上,a、b、c三块金属片间隙很小(b固定在金属块上),当金属块处于平衡状态时。
《传感器与检测技术》习题与答案
第一章习题答案1.什么是传感器?它由哪几个部分组成?分别起到什么作用?解: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的、便于应用的某种物理量的测量装置,能完成检测任务;传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。
2.传感器技术的发展动向表现在哪几个方面?解:(1)开发新的敏感、传感材料:在发现力、热、光、磁、气体等物理量都会使半导体硅材料的性能改变,从而制成力敏、热敏、光敏、磁敏和气敏等敏感元件后,寻找发现具有新原理、新效应的敏感元件和传感元件。
(2)开发研制新型传感器及组成新型测试系统①MEMS技术要求研制微型传感器。
如用于微型侦察机的CCD传感器、用于管道爬壁机器人的力敏、视觉传感器。
②研制仿生传感器③研制海洋探测用传感器④研制成分分析用传感器⑤研制微弱信号检测传感器(3)研究新一代的智能化传感器及测试系统:如电子血压计,智能水、电、煤气、热量表。
它们的特点是传感器与微型计算机有机结合,构成智能传感器。
系统功能最大程度地用软件实现。
(4)传感器发展集成化:固体功能材料的进一步开发和集成技术的不断发展,为传感器集成化开辟了广阔的前景。
(5)多功能与多参数传感器的研究:如同时检测压力、温度和液位的传感器已逐步走向市场。
3.传感器的性能参数反映了传感器的什么关系?静态参数有哪些?各种参数代表什么意义?动态参数有那些?应如何选择?解:在生产过程和科学实验中,要对各种各样的参数进行检测和控制,就要求传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量,这取决于传感器的基本特性,即输出—输入特性。
衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度,迟滞和重复性等。
1)传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度;2)传感器的灵敏度S是指传感器的输出量增量Δy与引起输出量增量Δy的输入量增量Δx 的比值;3)传感器的迟滞是指传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程期间其输出-输入特性曲线不重合的现象;4)传感器的重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
传感器与检测技术课后习题答案全文
当 yt R 时 t 3ln 2 1.22
3
3
当 yt R 时 t 3ln 1 2.08
2
2
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第1章
1.5
解:此题与炉温实验的测飞升曲线类似:
yt1090(1et/T)
由y550T 5 8.51
5
ln
9
1.6
解:
yt2520(1et/T)
T 0.5
y1 7.68 y2 5.36
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第3章
3.7
答:应用场合有低频透射涡流测厚仪,探伤,描述转 轴运动轨迹轨迹仪。
R x1100 ,R x2200 ,R x3300 ,R x4400 ,R x5500 , R x6600 ,R x7700 ,R x8800 ,R x9900 ,R x101000
r10.1,r20.2,r30.3,r40.4r50.5
r60.6r70.7r80.8r90.9r101.0
Y111003,Y2
重写表格如下:
x 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 f 2.523 2.502 2.461 2.432 2.410 2.380 2.362 2.351 2.343 y -1.66 -1.78 -2.06 -2.31 -2.56 -3.06 -3.54 -4.02 -4.61
答:
① mR R m L ax m0.1 RL10Rm ax
② 1 2 11m 1 1100% 0.1
m 0.4 R m ax0 .4R L
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第2章
2.5 解:①图 2-32(c)
②圆桶截面积 A R 2 r 2 59.7 106
传感器与自动检测技术习题参考答案
1.1 什么是传感器?传感器特性在检测系统中起什么作用? 答:传感器(Transducer/sensor)的定义为: “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” 。 传感器的基本特性是指传感器的输入—输出关系特性,是传感器的内部结构参数作用关系的外 部特性表现。不同的传感器有不同的内部结构参数,这些内部结构参数决定了它们具有不同的外部 特性。对于检测系统来说存在有静态特性和动态特性。一个高精度的传感器,必须要有良好的静态 特性和动态特性,从而确保检测信号(或能量)的无失真转换,使检测结果尽量反映被测量的原始 特征。 1.2 画出传感器系统的组成框图,说明各环节的作用。 答:传感器一般由敏感元件、变换元件和其他辅助元件组成,组成框图如图所示。 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,如膜片和波纹管,可 以把被测压力变成位移量。若敏感元件能直接输出电量(如热电偶) ,就兼为传感元件了。还有一些 新型传感器,如压阻式和谐振式压力传感器、差动变压器式位移传感器等,其敏感元件和传感器就 完全是融为一体的。 变换元件——又称传感元件,是传感器的重要组成元件。它可以直接感受被测量(一般为非电 量)而输出与被测量成确定关系的电量,如热电偶和热敏电阻。传感元件也可以不直接感受被测量, 而只感受与被测量成确定关系的其他非电量。例如差动变压器式压力传感器,并不直接感受压力, 而只是感受与被测压力成确定关系的衔铁位移量,然后输出电量。一般情况下使用的都是这种传感 元件。 信号调理与转换电路——能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录和控制的有用信号 的电路。信号调理与转换电路根据传感元件类型的不同有很多种类,常用的电路有电桥、放大器、 振荡器和阻抗变换器等。
传感器与检测技术课后习题答案
第一章1.什么是传感器?它由哪几个部分组成?分别起到什么作用?解: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的、便于应用的某种物理量的测量装置,能完成检测任务;传感器由敏感元件,转换元件,转换电路组成。
敏感元件是直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的物理量;转换元件把敏感元件的输出作为它的输入,转换成电路参量;上述电路参数接入基本转换电路,便可转换成电量输出。
2.传感器技术的发展动向表现在哪几个方面?解:(1)开发新的敏感、传感材料:在发现力、热、光、磁、气体等物理量都会使半导体硅材料的性能改变,从而制成力敏、热敏、光敏、磁敏和气敏等敏感元件后,寻找发现具有新原理、新效应的敏感元件和传感元件.(2)开发研制新型传感器及组成新型测试系统①MEMS技术要求研制微型传感器。
如用于微型侦察机的CCD传感器、用于管道爬壁机器人的力敏、视觉传感器.②研制仿生传感器③研制海洋探测用传感器④研制成分分析用传感器⑤研制微弱信号检测传感器(3)研究新一代的智能化传感器及测试系统:如电子血压计,智能水、电、煤气、热量表.它们的特点是传感器与微型计算机有机结合,构成智能传感器。
系统功能最大程度地用软件实现.(4)传感器发展集成化:固体功能材料的进一步开发和集成技术的不断发展,为传感器集成化开辟了广阔的前景。
(5)多功能与多参数传感器的研究:如同时检测压力、温度和液位的传感器已逐步走向市场。
3.传感器的性能参数反映了传感器的什么关系?静态参数有哪些?各种参数代表什么意义?动态参数有那些?应如何选择?解:在生产过程和科学实验中,要对各种各样的参数进行检测和控制,就要求传感器能感受被测非电量的变化并将其不失真地变换成相应的电量,这取决于传感器的基本特性,即输出—输入特性。
衡量静态特性的重要指标是线性度、灵敏度,迟滞和重复性等.1)传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度;2)传感器的灵敏度S是指传感器的输出量增量Δy与引起输出量增量Δy的输入量增量Δx的比值;3)传感器的迟滞是指传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程期间其输出—输入特性曲线不重合的现象;4)传感器的重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。
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第五章思考题与习题
一、填空题
1.热电偶作为温度传感器,测得与温度相应的热电动势,由仪表显示出温度值。
热电偶传感器广泛用来测量-200℃~1800℃范围内的温度,特殊情况下,可测至2800℃的高温或4K的低温。
2.热电偶冷端0℃恒温法是指在实验室及精密测量中,通常把冷端放入0℃恒温器或装满冰水混合物的容器中,以使冷端温度保持0℃。
3.集成温度传感器将温敏晶体管与相应的辅助电路集成在同一芯片上,它能直接给出正比于绝对温度的理想线性输出,一般用于-50℃~±150℃之间的温度测量。
二、简答题
1.什么是热电效应?
将两种不同材料的导体A和B串接成一个闭合回路,当两个接点1和2的温度不同时,如T>T0,在回路中就会产生热电动势,并在回路中有一定大小的电流,此种现象称为热电效应。
2.热电偶分哪几种类型?热电偶的冷端温度补偿有哪些方法?
根据热电极的材料,热电偶可分为难熔金属热电偶、贵金属热电偶、廉金属热电偶、非金属热电偶等;根据测温范围,热电偶可分为高温热电偶、中温热电偶、低温热电偶;根据工业标准化的情况,又分为标准化热电偶和非标准化热电偶。
热电偶需要采取一定的措施进行冷端温度补偿,消除冷端温度变化和不为0℃时所引起的温度误差。
常用的补偿措施有补偿导线法、冷端0℃恒温法、电桥补偿法等。
3.简述热电阻测温原理,常用热电阻有哪些?他们的性能特点是什么?
热电阻传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度的变化来测量温度的元件,它由热电阻体(感温元件),连接导线和显示或纪录仪表构成。
温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻率变大,电阻值增加,我们称其为正温度系数,即电阻值与温度的变化趋势相同。
热电阻按感温元件的材质分金属与半导体两类。
金属导体有铂、铜、镍、铑铁及铂钴合金等,在工业生产中大量使用的有铂、铜两种热电阻; 半导体有锗、碳和热敏电阻等。
按准确度等级分为标准电阻温度计和工业热电阻。
按结构分为绕线型、薄膜型和厚膜型等。
(1)铂热电阻铂的物理化学性能极为稳定,并有良好的工艺性。
以铂作为感温元件具有示值稳定,测量准确度高等优点,其使用范围是-200~850℃。
除作为温度标准外,还广泛用于高精度的工业测量。
(2)铜热电阻铜热电阻的使用范围是-50~150℃,具有电阻温度系数大,价格便宜,互换性好等优点,但它固有电阻太小,另外铜在250℃以上易氧化。
铜热电阻在工业中的应有逐渐减少。
4.什么是热敏电阻?热敏电阻的主要特点?
热敏电阻是一种电阻值随其温度成指数变化的半导体热敏元件。
广泛应用于家电、汽车、测量仪器等领域。
优点如下:
(1)电阻温度系数大,灵敏度高,比一般金属电阻大10~100倍;
(2)结构简单,体积小,可以测量“点”温度;
(3)电阻率高,热惯性小,适宜动态测量;
(4)功耗小,不需要参考端补偿,适于远距离的测量与控制。
缺点是阻值与温度的关系呈非线性,元件的稳定性和互换性较差。
除高温热敏电阻外,不能用于350℃以上的高温。