传感器与自动检测技术课后答案.ppt
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1、第3章,3.1答:种类:自感式、涡流式、差动式、变压式、压磁式、感应同步器 原理:自感、互感、涡流、压磁3.2答:差动式灵敏度:,下页,上页,返回,图库,第3章,3.2单极式传感器灵敏度:比较后可见灵敏度提高一倍,非线性大大减少。3.3答:相敏检测电路原理是通过鉴别相位来辨别位移的方向,即差分变压器输出的调幅波经相敏检波后,便能输出既反映位移大小,又反映位移极性的测量信号。经过相敏检波电路,正位移输出正电压,负位移输出负电压,电压值的大小表明位移的大小,电压的正负表明位移的方向。,下页,上页,返回,图库,第6章,6.1答:某些电介质在沿一定的方向受到外力的作用变形时,由于内部电极化现象同时在两
2、个表面上产生符号相反的电荷,当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。这种现象称为正压电效应。反之,如对晶体施加一定变电场,晶体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。压电材料有:石英晶体、一系列单晶硅、多晶陶瓷、有机高分子聚合材料,下页,上页,返回,图库,第6章,6.1结构和应用特点:在压电式传感器中,为了提高灵敏度,往往采用多片压电芯片构成一个压电组件。其中最常用的是两片结构;根据两片压电芯片的连接关系,可分为串联和并联连接,常用的是并联连接,可以增大输出电荷,提高灵敏度。使用时,两片压电芯
3、片上必须有一定的预紧力,以保证压电组件在工作中始终受到压力作用,同时可消除两片压电芯片因接触不良而引起的非线性误差,保证输出信号与输入作用力间的线性关系,下页,上页,返回,图库,第6章,6.1 因此需要测量电路具有无限大的输入阻抗。但实际上这是不可能的,所以压电传感器不宜作静态测量,只能在其上加交变力,电荷才能不断得到补充,并给测量电路一定的电流。故压电传感器只能作动态测量。6.2答:如作用在压电组件上的力是静态力,则电荷会泄露,无法进行测量。所以压电传感器通常都用来测量动态或瞬态参量。,下页,上页,返回,图库,第6章,6.3答:石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形时,没有体积变形压电效
4、应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。压电陶瓷是一种多晶铁电体。原始的压电陶瓷材料并不具有压电性,必须在一定温度下做极化处理,才能使其呈现出压电性。所谓极化,就是以强电场使“电畴”规则排列,而电畴在极化电场除去后基本保持不变,留下了很强的剩余极化。当极化后的铁电体受到外力作用时,其剩余极化强度将随之发生变化,从而使一定表面分别产生正负电荷。,下页,上页,返回,图库,第6章,6.3 在极化方向上压电效应最明显。铁电体的参数也会随时间发生变化老化,铁电体老化将使压电效应减弱。6.4答:基本考虑点是如何更好的改变传感器的频率特性,以使传感器能用于更广泛的领域。6.5 略,下页,上页,返回,图
5、库,第7章,7.1答:当用光照射物体时,物体受到一连串具有能量的光子的轰击,于是物体材料中的电子吸收光子能量而发生相应的电效应(如电阻率变化、发射电子或产生电动势等)。这种现象称为光电效应。7.2答:吸收性损耗:吸收损耗与组成光纤的材料的中子受激和分子共振有关,当光的频率与分子的振动频率接近或相等时,会发生共振,并大量吸收光能量,引起能量损耗。散射性损耗:是由于材料密度的微观变化、成,下页,上页,返回,图库,第7章,7.2 分起伏,以及在制造过程中产生的结构上的不均匀性或缺陷引起。一部分光就会散射到各个方向去,不能传输到终点,从而造成散射性损耗。辐射性损耗:当光纤受到具有一定曲率半径的弯曲时,
6、就会产生辐射磁粒。a弯曲半径比光纤直径大很多的弯曲 b微弯曲:当把光纤组合成光缆时,可能使光纤的轴线产生随机性的微曲。,下页,上页,返回,图库,第7章,7.3答:光导纤维工作的基础是光的全内反射,当射入的光线的入射角大于纤维包层间的临界角时,就会在光纤的接口上产生全内反射,并在光纤内部以后的角度反复逐次反射,直至传递到另一端面。优点:a具有优良的传旋光性能,传导损耗小 b频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好 c能在恶劣的环境下工作,能进行远距离信号的传送,下页,上页,返回,图库,第7章,7.3 功能型光纤传感器其光纤不仅作为光传播的波导,而且具有测量的功能。它可以利用外界物理因素改变光纤
7、中光的强度、相位、偏振态或波长,从而对外界因素进行测量和数据传输。,下页,上页,返回,图库,第7章,7.4答:CCD是一种半导体器件,在N型或P型硅衬底上生长一层很薄的SiO2,再在SiO2薄层上依次序沉积金属电极,这种规则排列的MOS电容数组再加上两端的输入及输出二极管就构成了CCD芯片 CCD可以把光信号转换成电脉冲信号。每一个脉冲只反映一个光敏元的受光情况,脉冲幅度的高低反映该光敏元受光的强弱,输出脉冲的顺序可以反映光敏元的位置,这就起到图像传感器的作用。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.1答:热电阻传感器分为以下几种类型:铂电阻传感器:特点是精度高、稳定性好、性能可靠。主要作为标准
8、电阻温度计使用,也常被用在工业测量中。此外,还被广泛地应用于温度的基准、标准的传递,是目前测温复现性最好的一种。铜电阻传感器:价钱较铂金属便宜。在测温范围比较小的情况下,有很好的稳定性。温度系数比较大,电阻值与温度之间接近线性关系。材料容易提纯,价格便宜。不足之处是测量精度较铂电阻稍低、电阻率小。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.1 铁电阻和镍电阻:铁和镍两种金属的电阻温度系数较高、电阻率较大,故可作成体积小、灵敏度高的电阻温度计,其缺点是容易氧化,化学稳定性差,不易提纯,复制性差,而且电阻值与温度的线性关系差。目前应用不多,下页,上页,返回,图库,第8章,8.2答:热电动势:两种不同材料
9、的导体(或半导体)A、B串接成一个闭合回路,并使两个结点处于不同的温度下,那么回路中就会存在热电势。有电流产生相应的热电势称为温差电势或塞贝克电势,通称热电势。接触电动势:接触电势是由两种不同导体的自由电子,其密度不同而在接触处形成的热电势。它的大小取决于两导体的性质及接触点的温度,而与导体的形状和尺寸无关。温差电动势:是在同一根导体中,由于两端温度不同而产生的一种电势。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.2 热电偶测温原理:热电偶的测温原理基于物理的热电效应。所谓热电效应,就是当不同材料的导体组成一个闭合回路时,若两个结点的温度不同,那么在回路中将会产生电动势的现象。两点间的温差越大,产生
10、的电动势就越大。引入适当的测量电路测量电动势的大小,就可测得温度的大小。热电偶三定律:a 中间导体定律:热电偶测温时,若在回路中插入中间导体,只要中间导体两端的温度相同,则对热电偶回路总的热电势不产生影响。在用热电偶测温时,连接导线及显示一起等均可看成中间导体。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.2 b 中间温度定律:任何两种均匀材料组成的热电偶,热端为T,冷端为T 时的热电势等于该热电偶热端为T冷端为Tn时的热电势与同一热电偶热端为Tn,冷端为T0 时热电势的代数和。应用:对热电偶冷端不为0度时,可用中间温度定律加以修正。热电偶的长度不够时,可根据中间温度定律选用适当的补偿线路。c参考电极
11、定律:如果A、B两种导体(热电极)分别与第三种导体C,下页,上页,返回,图库,第8章,8.2(参考电极)组成的热电偶在结点温度为(T,T0)时分别为 和,那么受相同温度下,又A、B两热电极配对后的热电势为 实用价值:可大大简化热电偶的选配工作。在实际工作中,只要获得有关热电极与标准铂电极配对的热电势,那么由这两种热电极配对组成热电偶的热电势便可由上式求得,而不需逐个进行测定。误差因素:参考端温度受周围环境的影响,下页,上页,返回,图库,第8章,8.2减小误差的措施有:a 0oC恒温法 b 计算修正法(冷端温度修正法)c 仪表机械零点调整法 d 热电偶补偿法 e 电桥补偿法 f 冷端延长线法 8
12、.3 见8.2,下页,上页,返回,图库,第8章,8.4答:电阻温度计利用电阻随温度变化的特性来测量温度。热电偶温度计是根据热电效应原理设计而成的。前者将温度转换为电阻值的大小,后者将温度转换为电势大小。相同点:都是测温传感器,精度及性能都与传感器材料特性有关。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.5答:在不平衡电桥中,检流计改称为电流计,其作用而不是检查有无电流而是测量电流的大小。可见,不平衡电桥和平衡电桥的测量原理有原则上的 区别。利用电桥除可精确测量电阻外,还可测量一些非电学量。例如,为了测量温度变化,只需用一种热敏组件把它转化为电阻的变化,然后用电桥测量。不平衡电桥往往用于测量非电学量,
13、此外还可用于自动控制和远距离联动机构中。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.6答:伏安特性表征热敏电阻在恒温介质下流过的电流I与其上电压降U之间的关系。当电流很小时不足以引起自身发热,阻值保持恒定,电压降与电流间符合欧姆定律。当电流IIs时,随着电流增加,功耗增 大,产生自热,阻值随电流增加而减小,电压降增加速度逐渐减慢,因而出现非线性的正阻区ab。电流增大到Is时,电压降达到最大值Um。此后,电流继续增大时,自热更为强烈,由于热敏电阻的电阻温度系数大,阻值随电流增加而减小的速度大于电压降增加的速度,于是就出现负阻区bc段。,下页,上页,返回,图库,第8章,8.6 研究伏安特性,有助于正确选
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