《传感器复习提纲一》_第1页
《传感器复习提纲一》_第2页
《传感器复习提纲一》_第3页
《传感器复习提纲一》_第4页
《传感器复习提纲一》_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

应变传感器1、电气式测力传感器根据转换方式不同可分为几种类型?分别列出各类型的几种典型传感器。答:2、 简述电阻应变式测力传感器的工作原理。答:电阻应变式测力传感器是将力作用在弹性元件上,使其发生应变,贴在弹性元件上的应变片将应变转换成电阻变化,利用电桥将电阻变化转换成电压变化,再送入测量放大电路测量。利用标定的电压和力之间的关系,测出力的大小。3、 弹性元件的形式有哪几种?4、 应变片的结构分为哪几部分?答:敏感栅,底基,盖层,电极引线。5、 对底基的要求?答:底基的作用是将试件的应变准确地传递给敏感栅,所以底基应具有较低的弹性模量,较高的绝缘电阻,良好的抗湿热性能。底基一般较薄,厚度在20〜50um。常用的底基有纸基、胶基和玻璃纤维布基。6、 谈谈应变片对分类,并说明其工作原理。应变片电阻相对变化量为dR/R=(1+2卩)8+dp/p=(1+2卩)匕+兀◎=(1+2卩)匕+兀EeL L其中(1+2卩)8是电阻丝的几何尺寸引起的,兀E8是压阻效应引起的。卩为泊松系数,兀为纵向压阻系L L数,E为杨氏(弹性)模量,b为应力。对于金属,几何尺寸变化引起电阻变化占主要,即dR/R沁(1+2卩)8灵敏度为K二1+2r,约在1.7〜3.6之间。对于半导体,压阻效应占主要,即dR/Rq兀EeL灵敏度K=兀lE,为电阻应变片的50〜70倍。7、 箔式电阻应变片与丝式电阻应变片相比有哪些优点?答:1)金属箔很薄,感受到应力更接近试件表面应力;2) 面积大,散热好,也许通过电流大,故灵敏度高,输出信号功率大,为丝式的100〜400倍;3) 尺寸可以做得很准确,基长可以很短,并能制成任意形状,从而可扩大使用范围;4) 便于批量生产。8、 丝式电阻应变片的敏感栅的栅端可制成哪两种形式?答:圆角形和直角形。9、 名词解释:压阻效应答:压阻效应是指固体受到应力作用时,其电阻率发生变化,这种现象叫压阻效应。10、 应变仪电桥工作方式和输出电压工作方式单臂双臂四臂应变片所在臂R1R,R12R,R,R,R12 3 4输出电压U0UKs/4iUKs/2iUKsi11、用一电阻应变片测量一结构上某点的应力。应变电阻值R二120。,灵敏度系数K二2,接入电桥的一臂,其余桥臂为标准电阻R=120。。若电桥由10V直流电源供电,测得输出电压为5mV。求该点沿0应变片敏感方向的应变和应力。构建材料的弹性模量为E二2x1010Pa。解:把数据带入U=UK/4,得到应变0i&=10-3应力为c=sE=10-3x2x1010=2x107Pa。12、今有一简单拉伸试件,其上贴有两应变片,如图所示。测量电路将其分别放于电桥相邻两臂上。已知试件材料的弹性模量为E=25x1010Pa。泊松系数R=0.2,应变灵敏度K=2,电桥供电电压6V,电桥输出电压5mV,试求轴向应力。解:把数据带入U=UKs/2,得到0is=』x10-36轴向应力为o=eE=x10-3x25x10io=20.83x10?Pa。613、 一个半导体应变片的灵敏系数为180,半导体材料的弹性模量为1.8X105MPa,其中压阻系数nL为 Pa-1。解:由K=nlE,得到nL=1X10-514、 已知:输入应变仪的应变为286p£,应变仪的灵敏度为31pA/p£,记录仪的灵敏度为5mm/mA,求记录仪输出的偏移量。(注:p£代表一个应变单位)解:简单,类比压电式传感器第5题15、 简述应变片在弹性元件上的布置原则,及哪几种电桥接法具有温度补偿作用。答:布置原则有:贴在应变最敏感部位,使其灵敏度最佳;在复合载荷下测量,能消除相互干扰;考虑温度补偿作用;单臂电桥无温度补偿作用,差动和全桥方式具有温度补偿作用。压电式传感器1、 名词解释:正压电效应和逆压电效应答:正压电效应当某些晶体沿一定方向受外力作用而发生形变时,在其相应的两个相对表明产生极性相反、大小相等的电荷,电荷的多少与力的大小成正比,当外力去掉后,又恢复为不带电的情况。逆压电效应在某些晶体的极化方向上施加外电场,晶体将产生机械形变,当外电场撤去后,形变消失,这种现象叫逆压电效应。2、 在压电式传感器中,压电晶片既是敏感元件,也是转换元件。它将力转换为电荷或电压输出。3、 两个压电晶片串、并联情况串联:电容小,输出电压大,适合电压输出。并联:电容大,输出电荷大,适合缓变信号。4、 压电传感器的前置放大器的作用和类型。答:放大微弱信号,并把高阻抗变换为低阻抗输出。有电压放大器和电荷放大器两种。电压放大器:输出电压正比输入电压,输入阻抗尽量高些(输入阻抗小会影响低频响应能力),更换电缆应从新定标。电荷放大器:输出电压和输入电荷成正比。电缆电容影响小。5、 一压电式力传感器,其灵敏度k二15pC/MPa,将它与灵敏度为k二0.005V/pC的电荷放大器相12连,放大器输出端接到一台灵敏度为k=30mm/V的笔式记录仪上,计算此系统的总灵敏度。又当压力3变化为Ap二20MPa时,记录笔在纸上偏移量为多大?解:总灵敏度为k二kxkxk二15pC/MPax0.005V/pCx30mm/V1 2 3=2.25mm/MPa又当压力变化为Ap二20MPa时,记录笔在纸上偏移量为Ax=Apxk=20MPax2.25mm/MPa=45mm6、 压电式传感器并联的压电晶片越多,灵敏度越高。7、 压电式传感器只适合测量动态量,不合适测量静态量,因为电荷会被很快释放完。

8、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输出电荷成正比电缆电容的影响小。热电偶1、 热电偶式温度传感器属于接触式热电动势型传感器。它的工作原理基于热电效应。2、 热电效应:当两种不同金属导体两端相互精密地连接在一起组成一个闭合电路时,由于两个结点温度不同,回路中将产生热电动势,并形成热电流,这种把热能转换成电能的现象叫热电效应。3、 热电偶整个回路的热电动势由哪两部分电动势组成?答:热电势由接触势和温差电势组成。4、 中间导体定律:导体a、b组成的热电偶,当引入第三个导体时,只要保持其两端温度相同,则对总热电动势无影响,这一结论叫中间导体定律。5、 说明热电偶温度传感器中间导体定律的实际应用意义。答:利用中间导体定律,可将毫伏表接入热电偶回路中,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。6、 热电偶分类:普通热电偶、铠装热电偶、薄膜热电偶、并联热电偶(测平均温度)和串联热电偶(测温差)。7、 为什么要对热电偶进行温度补偿?答:热电偶的输出电动势仅反映出两个结点之间的温度差,为了使输出电动势能正确反映被测温度的真实值,要求参考端温度恒为0©,但实际热电偶使用的环境不能保证参考端温度为0©,因此必须对其进行温度补偿。8、 说明薄膜热电偶的特点答:热容量小、时间常数小、反应速度快。金属热电阻1、图示为一种测温范围为0©~100©的测温电路,其中R10(10.02)k为感温热电阻,R0、R均t 0 s为常值电阻,n为正整数,E为工作电压,M与N两点的电位差为输出电压。问:1) 如果t0©时输出电压为零,R应取多少?s2) 给出该测温电路的输出特性方程。解:1)根据电路结构形式,电桥输出电压为UMNRnREt 0-RRRnRts UMNRnREt 0-RRRnRts 0 010(10.02)Rst0©时输出电压为零,则有10(10.02)10(10.02)R10=10(kG)nn-丄=0nR10+R1+ns2)该电路的输出特性方程为'10(1+0.02t)10(1+0.02t)+10/n1+n丿U二EMNJn(1+0.02t) n]E — n(1+0.02t)+10 1+n丿0.02ntE )[n(1+0.02t)+1](1+n)(2、下图给出了一种测温电路,其中R=2R(1+0.01t)(kG)为感温热电阻,R为可调电阻,U为工作电t 0 B压。(G为检流计)1)基于该测温电路的工作原理,请给出调节电阻R随温度变化的关系。B1、 热敏电阻式温度传感器测温机理:在低温时,电子-空穴浓度很低,故电阻率很大,随着温度升高,电子-空穴浓度按指数规律增加,电阻率迅速减小。2、 按照不同的物理特性,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(电阻随温度升高而增加)临界温度系数热敏电阻(在临界温度附近电阻急剧变化)和负温度系数热敏电阻(电阻随温度升高而降低)。3、 由于热敏电阻与温度的关系呈较强的非线性,使得它的测温范围和精度受到一定限制。为了解决这两方面问题,常利用温度系数很小的金属电阻与热敏电阻串联或并列。4、 热敏电阻的特性为B(丄-丄)R二Re(TT0)(绝对温度,K)T05、 一热敏电阻在0°C和100°C时,电阻值分另I」为200kQ和10kQ。试计算该热敏电阻在20°C时的电阻值。B(丄―丄)解:把已知条件代入公式R二ReTT,T0非接触式温度传感器1、 非接触式温度传感器工作原理:答:当物体受热后,电子运动的动能增加,有一部分热能转变为辐射能,辐射能量的多少与物体的温度有关。2、 非接触式温度传感器分类答:全辐射式、亮度式、比色式全辐射式:利用物体在全光谱范围内总辐射能量与温度的关系测量温度。测得到温度低于物体的真实温度。

亮度式: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的亮度进行比较来测量温度。比色式:以测量两个波长的辐射亮度之比为基础测温。半导体温度传感器1、简述半导体温度传感器的工作原理。答:半导体温度传感器以半导体PN结的温度特性为理论依据。因为当PN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温度的改变而改变,当正向电流保持不变时,PN结的正向压降随温度的变化近似于线性变化,大约以-2mV/°C的斜率随温度变化。因此,利用PN结的这一特性,可以对温度进行测量。半导体温度传感器利用晶体二极管和晶体三极管作为感温元件。视觉、触觉传感器1、 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2、 视觉传感器一般由以下四部分构成:1)照明部(光源)2) 接收部3) 光电转换部4) 扫描部3、 摄像机分为:1) 光导摄像管摄像机。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。2) 固体半导体摄像机。固体半导体摄像机所使用的固体摄像元件为CCD。4、 固体半导体摄像机组成答:由摄像元件(CCD)、信号处理电路、驱动电路和电源组成。CCD摄像元件是一种MOS型晶体管开关集成电路。5、 热电型红外光导摄像管原理答:光电摄像管的靶面为热电材料,由于热电效应,经透镜成像在光导摄像管上的红外图像所产生的温度分布在靶面上感应出相应的电压分布的图像,该电压分布被电子束拾取作为时序信号读出。6、 由于发射红外线的被测物体的温度随时间变化,故必须使用截光器,以便产生静止图像。由于靶面热扩散导致温度分布图像模糊,故在靶面上开槽,防止该现象发生。信号的均值、方差、均方值1、信号的均值1

卩二limJTx(t)dtXTT8T0均值是信号在整个时间坐标的积分平均,它表示信号中常值分量或直流分量。2、信号的方差Q2=lim丄JT[x(t)一卩]2dtXTT8T0 X方差是描述信号的波动范围,其正平方根方差是描述信号的波动范围,其正平方根◎=x叫信号的标准差。3、信号的均方值屮2二lim—JTX2(t)dt=◎2+卩2X TT8T0 XX均方值描述信号的强度,表示信号的平均功率。相关1、信号的自相关函数定义R(t)=limJTx(t)x(t+t)dt

x TT8T02、自相关函数性质:当延时T=0时,信号的自相关函数就是信号的均方值R(0)=limJTx2(t)dt二屮2x T*T0 x1)2)R(0)>R(t),即在t二0处取峰值。x x3)R(T)二R(-T)x x周期信号的自相关函数必呈周期性R(T土nT)=R(T)x x自相关函数意义:描述了信号现在值与未来值之间依赖关系,

同时也反映了信号变化的剧烈程度,是信号的基本统计特征之一。互相关函数定义4)3、4、5、R(t)=lim1JTx(t)y(t+t)dtxy TT8T0R(t)=lim—JTy(t)x(t+t)dtyx TT8T0互

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论