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文档简介
模块二习题
一、填空题
1、热敏电阻按其特性来说可分为和O
2、不同型号NTC热敏电阻的测温范围不同一般为o
3、热敏电阻的温度特性曲线是的。
4、热敏电阻为传感器温度仪表一般需要校验一次。
5、当焊件加热到的温度后将焊丝置于焊点,焊料开始熔化并润
湿焊点。
6、当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向应该是大致
的方向。
7、可直接用半导体二极管或将半导体三极管接成二极管做成o
8、温敏三极管,晶体管发射结上的正向电压随温度上升而近似线
性o
9、检测温敏二极管的极性,可以通过进行判断,长脚为正极,短
脚为负极。
10、两种不同材料的导体(或半导体)A与B的两端分别相接形成闭合回路,就构
成了o
11、当两接点分别放置在不同的温度T和裔时,则在电路中就会产生热电动势,
形成回路电流,这种现象称为,或称为热电效应。
12、热电偶的三个基本定律为、和。
13、晶体管的与热力学温度T和通过发射极电流存在一定的关系。
14、集成温度传感器则是将晶体管的作为温度敏感元件。
15、电流输出式集成温度传感器的特点是(或摄氏温度)成正
比。
二、选择题
1、热敏电阻按其特性来说可分为()0
A正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
B正温度系数热敏电阻NTC和负温度系数热敏电阻PTC
C正温度系数热敏电阻ETC和负温度系数热敏电阻NTC
D正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻ETC
2、不同型号NTC热敏电阻的测温范围不同一般为()。
A-50℃—+300℃
B-50℃—+300℃
C-50℃—+300℃
D-50℃—+300℃
3、热敏电阻为传感器温度仪表一般()需要校验一次。
A每1—3年
B每2—2.5年
C每1—0.5年
D每2—3年
4、当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向应该是大致()的
方向。
A45°
B45°
C45°
D45n
5、温敏三极管,晶体管发射结上的正向电压随温度上升而近似线性()。
A上升
降
B下
大
C变
高
D变
6、下列不是热电偶的三个基本定律的为()。
A均质导体定律
B中间温度定律
C中间导体定律
D热电动势定律
7、集成温度传感器则是将晶体管的()作为温度敏感元件。
Ab-v结
Bb-e结
Cv-e结
Db-f结
8、电流输出式集成温度传感器的特点是()。
A输出电流与热力学温度]或摄氏温度)成正比。
B输出电流与热力学温度i或摄氏温度)成反比。
C输出电压与热力学温度(或摄氏温度)成正比。
D输出电压与热力学温度]或摄氏温度)成正比。
9、下列不是数字式温度传感器按照串行总线类型分类的是()。
A单线总线
B三线总线
C二线总线
D四线总线。
10、由于AD590是按热力学温度分度的,0℃时的电流不等于0,而是()。
A237.2uA
B373.2uA
C173.2uA
D273.如A
三、判断题
1、当两接点分别放置在不同的温度T和丁国寸,则在电路中就会产生热电动势,
形成回路电流,这种现象称为赛贝克效应,或称为热电效应°()
2、热电偶的三个基本定律为均质导体定律、中间温度定律和中间导体定律。()
3、晶体管的b-e结正向压降的不饱和值与热力学温度T和通过发射极电流存在
一定的关系。()
4、集成温度传感器则是将晶体管的b-e结作为温度敏感元件,加上信号放大、调
整电路、AD转换或DA转换等电路集成在一个芯片上制成的,按其输出信号的不同
可分为以电压、电流、频率或周期形式输出的模拟集成温度传感器和以数字量形
式输出的数字集成温度传感器。()
5、电流输出式集成温度传感器的特点是输出电流与热力学温度(或摄氏温度)成
反比。()
6、电压输出式集成温度传感器的特点是输出电压与热力学温度(或摄氏温度)成
反比。()
7、频率输出式集成温度传感器的特点是输出方波的频率与热力学温度成正比。
()
8、数字式温度传感器按照串行总线类型分,有单线总线,二线总线和四线总线。
()
9、电源正极经AD590后,串接10k。的精密电阻(误差不大于1%)R1后接地,以把
AD590输出的随温度变化而变化的电流信号转化成电压信号,即A点的电压。()
10、温度每变化1℃,AD590的输出电流变化luA,在电阻R1上引起的电压变化就
等于10mV,于是灵敏度为10mV/℃。()
四、简单题
1、热敏电阻的定义是什么?
2、简述热敏电阻的分类。
3、简述NTC热敏电阻的阻值R与温度TK之间的关系。
4、简述热敏电阻温度传感器的优缺点。
5、简述热敏电阻器的检测方法。
6、PN结温度传感器的定义是什么?
7、简述PN结温度传感器的特性。
8、简述PN结传感器的特点。
9、简述PN结传感器的选用。
10、简述PN结传感器的检测方法。
11、热电偶原理是什么?
12、简述热电偶的结构形式。
13、简述热电偶温度传感器的优点。
14、简述热电偶的缺点。
模块二答案
一、填空题
1、正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。
2、-50℃—+300ro
3、非线性的。
4、每2—3年
5、能熔化焊料
6、45°
7、PN结温度传感器
8、下降
9、二极管管脚的长短
10、热电偶
11、赛贝克效应
12、均质导体定律、中间温度定律、中间导体定律。
13、b-e结正向压降的不饱和值
14、b・e结
15、输出电流与热力学温度
二、选择题
12345678910
ACDCBDBABD
三、判断题
12345678910
TTTTFFTTTT
四、简单题
1、热敏电阻由金属氧化物或陶瓷半导体材料经成型、烧结等工艺制成或由
碳化硅材料制成。
2、按其特性来说可分为两类一类是其阻值随温度升高而增大称为正温度系
数热敏电阻PTC另一类是其阻值随温度的升高而减小称为负温度系数热敏电阻
NTCo
3、NTC热敏电阻的阻值R与温度TK之间的关系式为:
Rt=R03exp[B1/T-1/T0]
式中R0为热力学温度为TOK时的电阻值B为常数一般为3000—5000。不同型
号NTC热敏电阻的测温范围不同一般为-50℃—+300℃。
4、优点:灵敏度高(即温度每变化一度时电阻值的变化量大)价格低廉。
缺点:(1)线性度较差尤其是突变型正温度系数热敏电阻PTC的线性度很差
通常作为开关器件用于温度开关、限流或加热元件负温度系数热敏电阻NTC经过
采取工艺措施线性有所改善在一定温度范围内可近似为线性当作温度传感器可
用于小温度范围内的低精度测量如空调器、冰箱等。(2)互换性差。由于制造
上的分散性同一型号不同个体的热敏电阻其特性不尽相同R0相差3%—5%B值相
差3%左右。通常测试仪表和传感器由厂方配套调试、供应出厂后不可互换。(3)
存在老化、阻值缓变现象。因此以热敏电阻为传感器温度仪表一般每2—3年需
要校验一次。
5、将万用表拨到欧姆挡(视标称电阻值确定挡位),用鳄鱼夹代替表笔分
别夹住热敏电阻器的两个引脚,记下此时的阻值;然后用手捏住热敏电阻器,观
察万用表示数,此时会看到显示的数据(指针会慢慢移动)随着温度的升高而改
变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器阻值会变小,正温度系数
热敏电阻器阻值会变大)。当阻值改变到一定数值时,显示数据会(指针)逐渐
稳定。若环境温度接近体温,则采用这种方法就不灵。这时可用电烙铁或者开水
杯靠近或紧贴热敏电阻器进行加热,同样会看到阻值改变。这样,则可证明这只
温度系数热敏电阻器是好的。
6、PN结温度传感器是一种半导体敏感器件,它实现温度与电压的转换。
7、晶体二极管或三极管的PN结的正向导通压降称为PN结电压,硅管的结
电压常温下约为0.7V,并且随着温度的升高其大小而减小,温度每升高1C,结
电压约降低L8~2.2mV,灵敏度高。在・50C~+l50c范围内具有较好的线性特性,
热时间常数约为0.2~2s,是廉价的温度传感器。
8、优点:灵敏地高,线性好,价格低廉
缺点:特性随个体不同而有差异,一致性差。
9、首选普通用途负温度系数热敏电阻器,因它随温度变化一般比正温度系
数热敏电阻器易观察,电阻值连续下降明显。若选正温度系数热敏电阻器,实验
温度应在该元件居里点温度附近。
10、粗测热敏电阻的值,宜选用量程适中且通过热敏电阻测量电流较小万用
表。若热敏电限10k。左右,可以选用MF10型万用表,将其挡位开关拨到欧姆
挡RX100,用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚。在环境温度明显低
于体温时,读数10.2k,用手捏住热敏电阻,可看到表针指示的阻值逐渐减小;
松开手后,阻值加大,逐渐复原。这样的热敏电阻可以选用(最高工作温度100℃
左右)。
11、两种不同材料的导体(或半导体)A与B的两端分别相接形成闭合回路,
就构成了热电偶。
12、1)均质导体定律
2)中间温
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