传感器作业
传感器与检测技术工程作业指导书

传感器与检测技术工程作业指导书第一章绪论 (2)1.1 传感器与检测技术的概述 (2)1.2 传感器与检测技术的发展趋势 (3)第二章传感器基本原理与分类 (4)2.1 传感器的基本原理 (4)2.1.1 物理效应 (4)2.1.2 化学反应 (4)2.1.3 生物效应 (4)2.2 传感器的分类 (4)2.2.1 按工作原理分类 (4)2.2.2 按应用领域分类 (4)2.2.3 按功能特点分类 (5)2.3 传感器的主要功能指标 (5)第三章传感器的选用与设计 (5)3.1 传感器的选用原则 (5)3.1.1 确定测量对象与测量范围 (5)3.1.2 选择合适的传感器精度 (5)3.1.3 考虑传感器的稳定性与可靠性 (5)3.1.4 注重传感器的兼容性与互换性 (6)3.1.5 经济性与实用性 (6)3.2 传感器的设计要点 (6)3.2.1 传感器结构设计 (6)3.2.2 传感器材料选择 (6)3.2.3 传感器信号处理与转换 (6)3.2.4 传感器抗干扰设计 (6)3.3 传感器的设计实例 (7)3.3.1 确定测量对象与测量范围 (7)3.3.2 选择合适的传感器精度 (7)3.3.3 传感器材料选择 (7)3.3.4 传感器结构设计 (7)3.3.5 传感器信号处理与转换 (7)3.3.6 传感器抗干扰设计 (7)第四章信号处理与转换技术 (7)4.1 信号处理的基本方法 (7)4.2 信号转换技术 (8)4.3 信号处理与转换技术的应用 (8)第五章测量系统与测量方法 (9)5.1 测量系统的构成 (9)5.2 测量方法的选择 (9)5.3 测量误差分析 (10)第六章温度传感器与检测技术 (10)6.1 温度传感器的工作原理 (10)6.2 温度传感器的应用 (11)6.3 温度检测技术 (11)第七章压力传感器与检测技术 (12)7.1 压力传感器的工作原理 (12)7.2 压力传感器的应用 (12)7.3 压力检测技术 (12)第八章湿度传感器与检测技术 (13)8.1 湿度传感器的工作原理 (13)8.2 湿度传感器的应用 (13)8.3 湿度检测技术 (14)第九章光电传感器与检测技术 (14)9.1 光电传感器的工作原理 (14)9.2 光电传感器的应用 (14)9.3 光电检测技术 (15)第十章传感器与检测技术的应用实例 (15)10.1 传感器在工业领域的应用 (15)10.1.1 概述 (15)10.1.2 压力传感器 (16)10.1.3 温度传感器 (16)10.1.4 位移传感器 (16)10.1.5 振动传感器 (16)10.2 传感器在家居领域的应用 (16)10.2.1 概述 (16)10.2.2 环境传感器 (16)10.2.3 安全传感器 (16)10.2.4 智能家居传感器 (16)10.3 传感器在医疗领域的应用 (16)10.3.1 概述 (16)10.3.2 生物传感器 (17)10.3.3 医疗影像传感器 (17)10.3.4 患者监护传感器 (17)第一章绪论1.1 传感器与检测技术的概述传感器与检测技术是现代工程技术领域的重要组成部分,涉及到信息的获取、处理和传输。
传感器调校标准作业流程

4)显示值和校准气样浓度值调节一致。
《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范》AQ1029-2007
安全监测工
当班因特殊原因未完成调校的,须向监测值班员汇报,由监测值班员向调度汇报。
6-2
检查控制逻辑
在调整过程中,若传感器零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑、断电范围等与设计值不符时,则联系相关单位进行完善。
2)标准气样浓度符合规定;
3)携带的仪器完好,检测正常。
《煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理 Nhomakorabea范》AQ1029-2007
安全监测工
3
检查作业环境
1)检查作业地点通风及有毒有害气体情况;
2)检查作业地点巷道支护情况。
1)通风良好;
2)有毒有害气体浓度不超限,符合相关规定;
3)巷道支护完好,无漏顶、无片帮;
4)作业环境无杂物、无淤泥、无积水。
《煤矿安全规程》第一百条
安全监测工
严禁在有毒有害气体超限,巷道支护不完好情况下作业。
4
检查传感器外观
1)检查传感器外观;
2)清理表面及外罩上积尘。
1)传感器外观完好,无破损;2)进样孔、外罩上无积尘。
安全监测工
5
调整零位
将空气样用橡胶软管连接到传感器气室,调节流量计控制阀把流量调节到传感器说明书规定值。
3)调节流量计控制阀将流量控制到传感器说明书规定的流量,使其测量值稳定显示,持续时间大于90s;
4)若超差更换传感器,预热后按上述步骤重新调校。
1)采用载体催化原理的甲烷传感器每隔7天使用校准气体和空气样,按产品使用说明书的要求调校一次;
2)除甲烷载体催化原理以外的其他气体监控设备采用标准气样按产品说明书进行调校;
传感器调校标准作业流程

4)作业环境无杂物、无淤泥、 无积水°
《煤矿安全规程》 第一百条
安全监测工
严禁在有毒有害气 体超限,巷道支护 不完好情况下作 业。
4
检查传感器外观
1)检査传感器外观:
2)清理表面及外罩上积 尘。
1)传感器外观完好,无破损;
2)进样孔、外罩上无积尘。
安全监测工
5
调整零位
AQ1029-2007
完成调校的,须向 监测值班员汇报, 由监测值班员向调 度汇报。
6-2
检查控制逻辑
在调整过程中,若传感 器零点、显示值、报警 点.断电点、复电点、 控制逻辑、断电范围等 与设计值不符时,则联 系相关单位进行完善。
1)传感器零点、显示值、报警 点、断电点、复电点、断电范 围、控制逻辑等符合设计要求;
安全监测工
将空气样用橡胶软管连 接到传感器气室,调节 流量计控制阀把流量调 节到传感器说明书规定 值。
1)调校时,使用空气样调校零 点,使传感器显示值为零;
2)若通气后传感器不归雷,进 行调零。
《煤矿安全监控系 统及监测仪器使用 管理规范》
AQ1029-2007
安全监测工
6-1
调整灵敏度
1)校准气瓶流量计出口
1)气样瓶完好,阀门、出气口、 出厂日期符合规定;
2)标准气样浓度符合规定;
3)携带的仪器完好,检测正常。
《煤矿安全监控系 统及监测仪器使用 管理规范》
AQ1029-2007
安全监测工
3
检查作业环境
1)检查作业地点通风及 有毒有害气体情况;
2)检查作业地点巷道支 护情况。
1)通风良好;
2)有毒有害气体浓度不超限, 符合相关规定;
《传感器技术》作业(2)

《传感器技术》作业(2)一、填空题1、沿应变片轴向的应变εx必然引起应变片电阻的相对变化,而垂直于应变片轴向的横应变εy也会引起其电阻的相对变化,这种现象成为横向效应。
这种现象的产生和影响与应变片结构有关。
为了减小由此产生的测量误差,现在一般多采用箔式应变片。
2、为了消除应变片的温度误差,可采用的温度补偿措施包括:单丝自补偿法、双丝自补偿法、桥路补偿法。
3、应变片的线性(灵敏度系数为常数)特性,只有在一定的应变限度范围内才能保持。
当试件输入的真实应变超过某一限值时,应变片的输出特性将出现非线性。
在恒温条件下,使非线性达到10%时的真实应变值,称为应变极限εlim。
它是衡量应变片测量范围和过载能力的指标。
4、应变片绝缘电阻是指已粘贴的应变片的引线与被测试件之间的电阻值。
5、应变片的选择包括:类型的选择、材料的选择、阻值的选择、尺寸的选择。
6、应变式测力传感器弹性元件即为力敏元件,它将被测力的变化转换成应变量的变化。
弹性元件的形式通常有柱式、悬臂梁式、环式等。
7、利用半导体扩散技术,将P型杂质扩散到一片N型底层上,形成一层极薄的电导P型层,装上引线接点后,即形成扩散型半导体应变片。
若在圆形硅膜上扩散出4个P型电阻构成惠斯通电桥的4个桥臂,这样的敏感器件称为固态压阻器件。
8、压阻器件本身受到温度影响后,要产生零点温度漂移和灵敏度温度漂移。
因此,必须采用温度补偿措施。
9、压阻器件的零点温度漂移是由于4个扩散电阻值及它们的温度系数不一致而造成的,一般用串、并联电阻法来补偿。
10、压阻器件的灵敏度温度漂移是由压阻系数随温度变化而引起的。
补偿灵敏度温漂,可以采用在电源回路中串联二极管的方法。
11、利用导电材料的电阻率随本身温度而变化的温度电阻效应制成的传感器,称为热电阻式传感器。
12、电位计传感器也称变阻器式传感器,其工作原理是通过改变电位计触头位置,实现将位移变化转换为电阻的变化。
13、在应用中电容式传感器有三种基本类型,即变极距型或称变间隙(δ)型、变面积(S)型和变介电常数(ε)型。
传感器原理及工程应用作业

目录第三章 (5)3-1.什么是应变效应?什么是压阻效应?利用应变效应和压阻效应解释金属电阻应变片和半导体应变片的工作原理。
(5)3-2.试述应变片温度误差的概念,产生原因和补偿方法。
(5)3.试用应变片传感器实现一种应用。
(6)第四章 (6)4-1.说明差动变隙式电感传感器的主要组成、工作原理和基本特征。
(6)4 -3.差动变压器式传感器有哪几种结构形式?各有什么特点? (6)4-10.何为涡流效应?怎用利用涡流效应进行位移测量? (7)4-11.电涡流的形成范围包括哪些内容?他们的主要特点是什么? (7)5.用电感式传感器设计应用 (8)第五章 (8)5-1.根据工作原理可以将电容式传感器分为哪几类?每种类型各有什么特点?各适用于什么场合? (8)5-9.简述差动式电容测厚传感器系统的工作原理。
(8)第六章 (9)6-1.什么叫正压电效应和逆压电效应?什么叫纵向压电效应和横向压电效应? (9)6-3.简述压电陶瓷的结构及其特性。
(9)3.利用压电式传感器设计一个应用系统 (10)第七章 (10)7-4.什么是霍尔效应?霍尔电势与哪些因素有关? (10)7-6.温度变化对霍尔元件输出电势有什么影响?怎样补偿? (10)第八章 (11)8-1.光电效应有哪几种?相对应的光电器件有哪些? (11)8-2.试述光敏电阻、光敏二极管、光敏晶体管和光电池的工作原理,在实际应用时各有什么特点? (11)8-6.光在光纤中是怎样传输的?对光纤及入射光的入射角有什么要求? (12)8-7.试用光电开关设计一个应用系统。
(13)第九章 (13)9-1.简述气敏元件的工作原理 (13)9-2.为什么多数气敏元件都附有加热器 (13)9-3.什么叫湿敏电阻?湿敏电阻有哪些类型?各有什么特点? (14)第十章 (14)10-1.超声波在介质中传播具有哪些特性? (14)10-2.图10-3中,超声波探头的吸收块作用是什么? (15)10-3.超声波物位测量有几种方式?各有什么特点? (15)10-5.已知超声波探头垂直安装在被测介质底部,超声波在被猜测介质中的传播速度为1460m/s,测得时间间隔为28μs,试求物位高度? (15)第十一章 (15)11-1.简述微波传感器的测量机理。
传感器原理与应用作业参考答案

《传感器原理与应用》作业参考答案作业一1.传感器有哪些组成部分?在检测过程中各起什么作用?答:传感器通常由敏感元件、传感元件及测量转换电路三部分组成。
各部分在检测过程中所起作用是:敏感元件是在传感器中直接感受被测量,并输出与被测量成一定联系的另一物理量的元件,如电阻式传感器中的弹性敏感元件可将力转换为位移。
传感元件是能将敏感元件的输出量转换为适于传输和测量的电参量的元件,如应变片可将应变转换为电阻量。
测量转换电路可将传感元件输出的电参量转换成易于处理的电量信号。
2.传感器有哪些分类方法?各有哪些传感器?答:按工作原理分有参量传感器、发电传感器、数字传感器和特殊传感器;按被测量性质分有机械量传感器、热工量传感器、成分量传感器、状态量传感器、探伤传感器等;按输出量形类分有模拟式、数字式和开关式;按传感器的结构分有直接式传感器、差分式传感器和补偿式传感器。
3.测量误差是如何分类的?答:按表示方法分有绝对误差和相对误差;按误差出现的规律分有系统误差、随机误差和粗大误差按误差来源分有工具误差和方法误差按被测量随时间变化的速度分有静态误差和动态误差按使用条件分有基本误差和附加误差按误差与被测量的关系分有定值误差和积累误差。
4.弹性敏感元件在传感器中起什么作用?答:弹性敏感元件在传感器技术中占有很重要的地位,是检测系统的基本元件,它能直接感受被测物理量〔如力、位移、速度、压力等〕的变化,进而将其转化为本身的应变或位移,然后再由各种不同形式的传感元件将这些量变换成电量。
5.弹性敏感元件有哪几种基本形式?各有什么用途和特点?答:弹性敏感元件形式上基本分成两大类,即将力变换成应变或位移的变换力的弹性敏感元件和将压力变换成应变或位移的变换压力的弹性敏感元件。
变换力的弹性敏感元件通常有等截面轴、环状弹性敏感元件、悬臂梁和扭转轴等。
实心等截面轴在力的作用下其位移很小,因此常用它的应变作为输出量。
它的主要优点是结构简单、加工方便、测量范围宽、可承受极大的载荷、缺点是灵敏度低。
传感器作业解答

第一次作业:1、什么叫传感器?它由哪几部分组成?它们的相互作用及相互关系如何?答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
通常,传感器由敏感元件和转换元件组成(如图1 所示)。
其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分; 转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。
敏感元件的输入是被测的非电量,如温度、压力、位移、加速度等,敏感元件的输出就是转换元件的输入,转换元件的输出是电量,如电压、电流、电容、电阻等,输出信号的形式由传感器的原理确定。
比如在金属电阻应变式传感器中,应变片是敏感元件,电阻丝是转换元件。
由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调理与转换电路,进行放大、运算调制等, 信号调理转换电路以及传感器的工作必须有辅助的电源, 因此信号调理转换电路以及所需的电源都应作为传感器组成的一部分。
2、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?如何标定?答:传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时输出与输入的关系。
如果被测量是一个不随时间变化,或随时间变化缓慢的量,可以只考虑其静态特性, 这时传感器的输入量与输出量之间在数值上一般具有一定的对应关系,关系式中不含有时间变量。
对静态特性而言,传感器的输入量x 与输出量y 之间的关系通常可用一个如下的多项式表示: y =a 0+a 1x +a 2x 2+…+a n x n 式中:a 0——输入量x 为零时的输出量;a 1,a 2,…,a n —— 非线性项系数。
各项系数决定了静态特性曲线的具体形式。
传感器的静态特性一般用下述5个性能指标来描述,如灵敏度、 迟滞、线性度、重复性和漂移等。
1、灵敏度:传感器的灵敏度是输出量增量Δy 与引起输出量增量Δy 的相应输入量增量Δx 之比。
用S 表示灵敏度,它表示单位输入量的变化所引起传感器输出量的变化,很显然, 灵敏度S 值越大, 表示传感器越灵敏。
作业4 传感器答案(1)

作业4 位移传感器与位移测试班级:姓名:学号:成绩:一、填空题1、金属电阻应变片与半导体应变片的物理基础的区别在于,前者利用金属丝的几何变形(应变效应)引起的电阻变化,后者利用半导体材料的电阻率变化(压阻效应)引起的电阻变化。
2、差动变压器式电感传感器的基本原理是利用了电磁感应中的互感现象。
3、为了提高变极距电容式传感器的灵敏度、线性度及减小外部条件变化对测量精度的影响,实际应用时常常采用差动工作方式。
4、金属导体置于交流磁场中,导体表层产生闭合的电流,利用该原理制作的传感器称为电涡流传感器。
这种传感器只能测量金属导体物体。
5、光栅式传感器是依靠莫尔条纹的三大特性: 位移的放大特性,栅距误差的平均效应和__莫尔条纹运动与光栅运动的一一对应关系(光栅栅距与莫尔条纹间距的对应关系)__来进行位移的精密测量的。
6、差动变压器式传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上输出电压不为零,这个不为零的电压称为零点残余电压;利用差动变压器测量位移时,如果要求区别位移方向可采用差动整流电路或相敏检波电路。
7、电容式和电感式传感器常采用差动式结构,其作用是提高灵敏度,减少非线性度。
二、选择题1. 能够感受湿度的电容式传感器属于变 D 的电容式传感器。
A电阻率 B 相对面积 C 极距 D 介质2. 可变磁阻式传感器的灵敏度S与气隙长度δ有关,δ B灵敏度越高。
A 越大B 越小C 速度越快D 速度越慢3.为了提高自感式传感器灵敏度和线性度,实际应用时常采用D 工作方式。
A同步 B异步 C共模输入 D差动4. 不能用涡流式传感器进行测量的是 D 。
A位移 B材质鉴别 C探伤 D非金属材料5.电阻应变片的输入为 B 。
(A)力(B)应变(C)速度(D)加速度6.为减少变极距型电容传感器灵敏度的非线性误差,应选用 C 类型的传感器为最好。
(A)大间距(B)高介电常数(C)差动式(D)小间距7.金属丝应变片在测量构件应变时,电阻的相对变化主要由 B 来决定的。
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第一章传感器概论思考题与习题1-1简述检测系统和自动控制系统的组成及其各部分的功能。
答:(1)一个完整的检测系统由激励装置、测量装置、数据处理装置和显示、记录装置四大部分。
图1-1检测系统组成框图激励装置是激励被测量对象产生表征其特征信号的一种装置。
激励装置的核心部分是信号发生器,由它产生各种信号激励被测对象。
测量装置是把被测对象产生的信号转换成易于处理和记录的信号的一种装置。
数据处理装置对从测量装置输出的信号进行处理、运算、分析,以提取有用的信息,使人们对客观事物的动态过程有更深入的认识。
显示、记录装置是把测量的信号变为人们感觉所能理解的形式,以提供人们观察和分析的装置。
(2)典型的自动控制系统组成框图如图1-2所示。
图1-2自动控制系统组成框图系统通过检测装置获取变化的被控参数信息,并经过反馈环节把它引回到系统的输入端,与给定值比较后成为误差信号,控制器按误差信号的大小产生一相应的控制信号,自动调整系统的输出,使其误差趋向于零。
1-2简述传感器的组成及其各部分的功能。
答:传感器一般由敏感元件和转换元件两部分组成,有时也将转换电路及辅助电源作为传感器的组成部分,其组成框图如图1-3所示。
图1-3传感器组成框图敏感元件直接感受被测量(一般为非电量),并输出与被测量成确定关系的其他量(其中也包括电量)的元件。
转换元件也称传感元件,通常它不直接感受被测量,而是将敏感元件的输出量转换为电参量再输出。
转换电路将转换元件输出的电参量转换成电压、电流或频率量。
若转换元件输出的已经是上述电量,则就不需要基本转换电路了。
1-3对某传感器进行特性测定所得到的一组输入一输出数据如下:输入xi:输出yi:试计算该传感器的非线性度和灵敏度。
答:1 .端点法方程y=非线性误差(线性度)E f ym 100% 0.605 2.8%Y FS22.1灵敏度K=y fit △=+ △二灵敏度K=灵敏度 S K -y 19.7 7.3 24.8x0.8 0.3于是,此传感器的特性方程为 y 24.8x 线性度计算如下: 当x=时,y=,所以y |19.84 20.1 0.26 ;当x=时,y=, 所以 y=; 当x=时,y=, 所以 y=;当x=时,y=, 所以 y=;所以 y max = 则线性度Efymax0.44 2.0%Y FS22.11-4传感器的动态特性常用什么方法进行描述你认为这种描述方法能否充分反映传感器的 动态特性,为什么2.最小二乘法 Data: Data4_B Chi A 2/DoF = abRA2 =y=非线性误差 (线性度)E f 石100%0.4578 22.12.1%y=ax+by-ax-b答:(1)在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的相应来表示。
最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。
(2)整个相应过程分为动态和稳态两个过程。
动态过程又称为过度过程,是指传感器从初始状态到接近最终状态的响应过程。
稳态过程是指时间t 时传感器的输出状态。
阶跃响应主要通过分析动态过程来研究传感器的动态特性,而频率响应则是通过研究稳态过程来分析传感器的动态特性。
1-5传感器实现不失真测量的条件是什么在实际工作中如何具体运用答:传感器实现不失真测量,测量装置的频率响应特性应同时满足两个条件:(1 )装置对输入的被测信号中所包含的各种频率成分的幅值放大倍数都一样,即幅频特性应满足(B/A)=K=常数;(2)输入的测量信号中的各种频率成分通过装置后,它的输出滞后与输入的时间d都要一样,即装置的相频特性应满足()= d 。
在具体测量时,首先要选好测量装置,并掌握所用测量装置的动态特性,使其在要求的工作频率范围内的幅频和相频特性比较接近不失真测量的条件。
其次,应对输入的被测信号进行必要的前置处理,及时滤掉非信号频带内的噪声,以免某些噪声因其频带进入测量装置的谐振区而使信噪比变坏。
此外,在选择测量装置时,还应根据不同的测量目的和要求,有针对性的满足测量要求。
1-6为什么要对传感器要进行校检,其实质是什么答:当传感器的工作环境、使用条件不同于说明书中的规定,或使用时间较长且已经过修理时,为判断它是否可用或者性能参数是否发生变化,往往需对传感器重新进行标定或校检。
实际上都是对传感器的特性进行测试,所以校检也分静态和动态两个方面。
第二章传感器测量电路思考题与习题2-1传感器输出信号有哪些特点答:(1)传感器输出的电信号有电压、电流、电阻、电容、电感、频率的变化等;(2)传感器输出的电信号通常都比较弱,如电压信号为级,电流信号为级;(3)由于传感器内部噪声的存在,使输出的信号与噪声混合在一起。
当噪声比较大,而输出信号又较弱时,常使信号被淹没在噪声之中;(4)大部分传感器的输出、输入关系曲线呈线性或接近线性关系,但仍有少部分传感器的输出、输入关系曲线是非线性的;(5)传感器的输出信号易受外界环境(如温度、电场或磁场)的干扰。
2-2传感器电子测量电路有哪几种类型,其主要功能是什么答:(1 )开关型测量电路传感器的输出信号为开关信号(如电触点或光线的通断信号)时的测量电路称为开关型测量电路。
俄中测量电路实质是一个功率放大器。
(2)模拟电路如果传感器的输出是一些电参数的变化,则需要通过基本转换电路首先将其转换成电量。
常用的基本转换电路有分压电路、运算电路、电桥电路、调频电路、脉冲调宽电路等。
(3)绝对码型测量电路绝对式编码传感器输出的数字编码与被测量的绝对位置值--- 对应。
每一码道的状态由相应的光电元件读出,经光电转换与放大整形后,得到与被测量相对应的编码。
采用循环码的传感器,由于其输出的编码为循环码,所以先要转换为二进制码后再译码输出。
(4)增量码数字式测量电路光栅、慈栅、感应同步器等数字式传感器输出的是增量码信号。
传感器的输出经放大、整形后成为数字脉冲信号。
(5)传感器与微机的接口输入到微型机的信号必须是它能处理的数字量信息。
根据传感器输出信号的不同,有相应的三种基本接口方式:模拟量接口方式、开关量接口方式和数字量接口方式。
2-3测量装置中常见的噪声干扰有几种可采取哪些措施予以防止答:(1)按照噪声产生的来源,一般可分为外部干扰噪声和内部干扰噪声两大类。
常见的外部干扰噪声有:①由各种电气设备、高压电网、雷电、放电管等的火花放电、弧光放电、电晕放电、辉光放电所产生的放电噪声;②由工频、高频和射频等大功率设备、电子开关、脉冲发生器等的干扰所产生的电磁噪声;③由环境温度、湿度、光照、振动等生成的环境噪声等。
常见的内部干扰噪声有:①由电阻中自由电子的不规则热运动所引起的电阻热噪声;②由半导体内带电粒子的不规则和不连续运动引起的半导体散粒噪声;③由两种材料之间的不完全接触所引起的接触噪声等。
(2 )目前常用的抗干扰措施有如下:屏蔽、接地、浮置、滤波、对称电路、光电耦合和脉冲电路中的噪声抑制。
2-4屏蔽有哪几种型式各起什么作用答:根据干扰场的性质,屏蔽可分为静电屏蔽、电磁屏蔽和低频磁屏蔽等。
(1 )静电屏蔽使屏蔽体内的电力线不外传,同时不也使外部的电力线影响其内部,以达到消除或削弱两个回路之间由于分布电容的耦合而产生的干扰。
(2)电磁屏敝主要用于防止高频电磁场的影响。
它有两个作用:①通过低电阻金属材料制成的屏蔽体表面对磁场产生反射而削弱其影响;②由于电磁场在屏蔽体内产生涡流,再利用反方向的涡流磁场抵消高频电磁场的干扰。
③低频磁屏蔽对于低频磁场干扰,用上述电磁屏蔽方法往往难以奏效。
此时常采用强磁材料作屏蔽体,因其磁阻极小,为干扰源产生的磁通提供了一个低磁阻通路,并使其限制在强磁屏蔽体内。
第三章电阻式传感器及其应用思考题与习题3-1何谓电阻式传感器它主要分成哪几种它们在输出的电信号上有何不同答:(1)电阻式传感器是指能将被测量转换成电阻值,再经过相应测量电路处理后,在显示器记录仪上显示或记录下被测量的变化状态的器件。
(2 )电阻式传感器主要可以分为以下几种:电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏电阻、气敏电阻及湿敏电阻等电阻式传感器。
它们分别是将位移、形变、力、力矩、加速度、温度和湿度等物理量转换为电信号。
3-2什么是电阻应变效应什么是压阻效应答:(1)电阻应变效应是指导体或半导体材料在外力作用下产生机械变形(拉伸或压缩)时,其电阻值也要随之发生相应的变化。
电阻应变片就是基于电阻应变效应制成的。
(2)压阻效应是指指当半导体受到应力作用时,由于载流子迁移率的变化,使其电阻率发生变化的现象。
电阻式传感器就是基于压阻效应制成的。
3-3试比较金属丝电阻应变片与半导体应变片的相同点和不同点。
答:(1)金属丝电阻应变片的特点是制作简单、性能稳定、价格低廉、易于粘贴。
它有纸基型和胶基型两种,是使用最早、最早的电阻应变片。
(2)半导体应变片是用半导体材料作为敏感栅制成的,因其灵敏度高(通常比丝式、箔式要高几十倍)、横向效应小而受到好评。
3-4何谓直流电桥若按桥臂工作方式不同,可分为哪几种各自的输出电压及电桥灵敏度如何计算答:(1)为了能将电阻变化转换成电压或电流变化输出,需要采用转换电路。
在电路应变式图3-1直流电桥的联接方式(a )半桥单臂;(b )半桥双臂;(c )全桥;① 半桥单臂 如图3-1 (a )所示,把由传感器输出的电阻变化量AR 接入一个桥臂中,工作时只有一个桥臂的阻值随被测物理量而变化(R+AR),其余三臂为固定电阻R(△R =AR =AR =O ),此时的输出电压为:电桥的灵敏度为1 K -U 4② 半桥双臂 如图3-1 ( b )所示,把由传感器输出的数值相等而变化相反的电阻变化量 分别接入电桥的相邻两臂中(即图中的 AR 和AR),此时的输出电压为U --R U 4 R电桥的灵敏度为K4U③ 全桥 如图3-1 (c )所示,在相对的双臂中接入大小相等、方向相反的电阻变化量,在 相对的两臂中接入大小相等、方向相同的电阻变化量,工作时四个桥臂都随被测物理量而变化。
此时的输出电压是电桥的灵敏度为K 4U 4传感器中最常用的转换测量电路是桥式电路。
和直流电桥两类。
(2)根据电阻变化值输入电桥的方法不同, 它们的灵敏度是不一按供桥电源的性质不同, 直流电桥分为半桥单臂、 电桥可分为交流电桥半桥双臂和全桥三种。
△ U△ U3-5热敏电阻传感器有哪几种各有何特点及用途热敏电阻按其对温度的不同反应可分为负温度系数热敏电阻 (NTC 、正温度系数热敏电阻(PTC )和临界温度系数热敏电阻(CTR 三类。
这三类热敏电阻的电阻率 p 与温度t 之间的相互关系均为非线性。
热敏电阻的特点及应用:热敏电阻具有灵敏度高、体积小、响应速度快、构造简单等优点, 最大的不足是复现性及互换性较差。