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东华理工大学传感器考试试题部分内容

2019-02-28 4页 doc 16KB 74阅读

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东华理工大学传感器考试试题部分内容1、传感器所测量的非电量可分为静态量和动态量 静态量:是指不随时间变化的信号或变化及其缓慢的信号 动态量:通常是指周期信号、瞬变信号或随机信号 2、传感器静态特性:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度、零点飘逸、温度飘逸 传感器动态特性:瞬态响应特性、频率响应特性 4、半导体的压阻效应:是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。 5、金属应变效应:电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应。金属丝的电阻随着它所受的机械形变(拉伸或压缩)的大小而发生相应变化的现象称为电阻应变效应。 6、金属应变...
东华理工大学传感器考试试题部分内容
1、传感器所测量的非电量可分为静态量和动态量 静态量:是指不随时间变化的信号或变化及其缓慢的信号 动态量:通常是指周期信号、瞬变信号或随机信号 2、传感器静态特性:线性度、灵敏度、迟滞、重复性、精度、零点飘逸、温度飘逸 传感器动态特性:瞬态响应特性、频率响应特性 4、半导体的压阻效应:是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。 5、金属应变效应:电阻应变片的工作原理是基于金属的应变效应。金属丝的电阻随着它所受的机械形变(拉伸或压缩)的大小而发生相应变化的现象称为电阻应变效应。 6、金属应变片分为:丝式应变片、箔式应变片和薄膜式应变片。 7、压变式传感器金属的应变效应:电阻应变的工作原理是基于金属的压变效应。金属丝的电阻随着它所受的机械形变(拉伸或压缩)的大小而发生相应的现象称为金属的电阻应变效应。 8、自感式传感器:是把被测量转换成自感L的变化,通过一定的转换电路转换成电压或电流输出。 9、自感式传感器测量电路:自感式传感器实现了把被测量的变化转变为电感量的变化。为了测出电量的变化,就要用转换电路把电量的变化转换成电压(或电流)的变化,催长用的转换电路有调幅、调频和调相电路。 10、电涡流式传感器:根据法拉第电磁感应定律,当快壮导体置于交变磁场或在固定磁场中运动时,到体内产生感应电流,此电流在导体内闭合,称为涡流。 11、变极距型带内容传感器(非线性)、变面积型(线性)、变介电常数型(线性) 12、在光线作用下使物体的电子逸出面的现象称为 外光电效应 ,在光线的作用下能使物体电阻率改变的现象称为 内光电效应 ,在光线的作用下能使物体产生一定的方向电动式的现象称为 阻挡层光电效应 。 13、光敏电阻:当无光照时,光敏电阻值(暗电阻)很大,电路中电流很小。当光敏电阻受到一定范围的光照时,他的阻值(亮电组)急剧减少,因此电路中的电流迅速增加。 14、某些物质......它们又重新回到不带电的状态,这种现象称为 正压电效应 ,在压电材料上的......压电材料这种现象称为电流导致压缩效应,也叫做 逆压电效应 。 15、光敏电阻的主要参数: 暗电阻和暗电流:光敏电阻在室温条件下,在全暗(无光照射)后经过一定时间测量的电阻值称为暗电阻。此时流过的电流称为暗电流。 亮电阻和亮电流:光敏电阻在某一光照下的阻值,称为该光照下的亮电阻。此时流过的电流称为亮电流。 光电流:亮电流与暗电流之差,称为光电流。 简答: 1、产生误差系数的主要原因 材料、零部件及工艺的缺陷,量值。 一起刻度的不准确,环境温度压力的变化。  2、简述霍尔电动势产生的原理 将半导体薄片置于磁场中,当它的电流方向不一致时,半导体薄片上平行于电流和磁场方向的两个面之间产生电动势,这种现象称为霍尔效应,该电动式成为霍尔电动式,半导体薄片称为霍尔元件。 3、传感器的静态特性标定的方法 ①将传感器全量程(测量范围)分成若干等间距点。 ②根据传感器量程分点情况,由小到大逐渐一点一点的输入标准量值,并记录与个输入值相对的输出值。 ③将输入值由大到小一点一点的减少下来,同时记录下与各输入值相对应的输出值; ④按②、③所述过程,对传感器进行正、反行程往复循环多次测试,将得到的输出——输入测试数据用列出或画成曲线; ⑤对测试数据进行必要的处理,根据处理结果就可以确定传感器的线性度、灵敏度、滞后和重复性等静态特性指标。 4、热电偶的工作原理 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 5、差压式流量计组成 ①节流装置,安装于管道中产生差压,节流件前后的差压与流量成开方关系。 ②引压装置,将节流装置前后产生的差压传送给差压变送器。 ③差压变送器,将节流装置前后产生的差压转变为标准电信号(4~20mA)。 大题: 1、Rt为NTC型热敏电阻,Rt放置电炉丝同意温度场、如控制电路所示,R与Rt组成分压电路,当温度升高时Rt的阻值会变小,a点对地电压变小,VT1截止,从而VT2截止,继电器线圈失电,其常开触点断开,电炉丝停止加热;温度降低,Rt增大,a点对地电压增大,当大于VT1的导通电压时,VT1导通,VT2导通,继电器线圈带电,其常开触点闭合,电炉丝加热温度上升,Rt又会下降,a点对地电压小于VT1导通电压时VT1截止,VT2截止,继电器线圈又失电,循环往复从而达到温度控制。
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