传感器与自动检测技术课后答案(1).ppt
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1、传感器与自动检测技术课后传感器与自动检测技术课后答案答案(1)(1) Four short words sum up what has lifted most successful Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more. individuals above the crowd: a little bit more. -author -author -date-date第第3 3章章|3.23.2单极式传感器灵敏度:单极式传感器灵
2、敏度:比较后可见灵敏度提高一倍,非线性大大减少。比较后可见灵敏度提高一倍,非线性大大减少。|3.33.3答:相敏检测电路原理是通过鉴别相位来辨别位移的答: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,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,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。电压的正负表明位移的方向。
3、 .120000lllllLS下页下页上页上页返回返回图库图库第第6 6章章|6.16.1答:某些电介质在沿一定的方向受到外力的作用变形答: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个表面上产生符时,由于内部电极化现象同时在两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。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,如对晶体施加一定种现象称为正压电效
4、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。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瓷、有机高分子聚合材料下页下页上页上页返回返回图库图库第第6 6章章|6.16.1结构和应用特点: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
5、的连接关系,可分为两片结构;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。出电荷,提高灵敏度。 使用时,两片压电芯片上必须有一定的预紧力,使用时,两片压电芯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差,保证输出信号与输入作用力间的线性关系下页下页上页上页返回返回图库图库第第6 6章章|6.16.1 因此需
6、要测量电路具有无限大的输入阻抗。但实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,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并给测量电路一定的电流。故压电传感器只能作动态测量。态测量。|6.26.2答:如作用在压电组件上的力是静态力,则电荷会泄答: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。量动态或瞬态参量。下页下页
7、上页上页返回返回图库图库第第6 6章章|6.36.3答:石英晶体整个晶体是中性的,受外力作用而变形答: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应,但它具有良好的厚度时,没有体积变形压电效应,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。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,就是以强电场使所谓极化,就是以强电场使“电畴电畴”规则排列,而规则排列,而电畴在极化电场除
8、去后基本保持不变,留下了很强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。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强度将随之发生变化,从而使一定表面分别产生正负电荷。负电荷。下页下页上页上页返回返回图库图库第第6 6章章|6.36.3 在极化方向上压电效应最明显。铁电体的参数也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会随时间发生变化老化,铁电体老化将使压电效老化,铁电体老化将使压电效应减弱。应减弱。 |6.46.4答:基本考虑点是如何更好的改变传感器的频率特性,答:
9、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。以使传感器能用于更广泛的领域。|6.5 6.5 略略下页下页上页上页返回返回图库图库第第7 7章章|7.17.1答:当用光照射物体时,物体受到一连串具有能量的答: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。产生电动势等)。这种现象称为光电效应。|7.27.2答:吸收性损耗:吸收损耗与组成光纤的材料的中答:吸收性损
10、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。量,引起能量损耗。 散射性损耗:是由于材料密度的微观变化、成散射性损耗:是由于材料密度的微观变化、成下页下页上页上页返回返回图库图库第第7 7章章|7.27.2 分起伏,以及在制造过程中产生的结构上的不均匀分起伏,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,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。
11、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辐射性损耗:当光纤受到具有一定曲率半径的弯曲时,就会产生辐射磁粒。弯曲时,就会产生辐射磁粒。 a a弯曲半径比光纤直径大很多的弯曲弯曲半径比光纤直径大很多的弯曲 b b微弯曲:当把光纤组合成光缆时,可能使光纤的微弯曲: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。轴线产生随机性的微曲。下页下页上页上页返回返回图库图库第第7 7章章|7.37.3答:光导纤维工作的基础是光的全内反射,当射入的答: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,就会在光线的入射角大于纤维包层间的临
12、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。角度反复逐次反射,直至传递到另一端面。优点:优点: a a具有优良的传旋光性能,传导损耗小具有优良的传旋光性能,传导损耗小 b b频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好频带宽,可进行超高速测量,灵敏度和线性度好 c c能在恶劣的环境下工作,能进行远距离信号的传能在恶劣的环境下工作,能进行远距离信号的传送送下页下页上页上页返回返回图库图库第第7 7章章|7.37.3 功能型光纤传感器其光纤不仅作为光传播的波导,功能型光纤传感器其光纤不仅作为光传播的波导,
13、而且具有测量的功能。它可以利用外界物理因素改而且具有测量的功能。它可以利用外界物理因素改变光纤中光的强度、相位、偏振态或波长,从而对变光纤中光的强度、相位、偏振态或波长,从而对外界因素进行测量和数据传输。外界因素进行测量和数据传输。下页下页上页上页返回返回图库图库第第7 7章章|7.47.4答:答:CCDCCD是一种半导体器件,在是一种半导体器件,在N N型或型或P P型硅衬底上生长型硅衬底上生长一层很薄的一层很薄的SiO2SiO2,再在,再在SiO2SiO2薄层上依次序沉积金属薄层上依次序沉积金属电极,这种规则排列的电极,这种规则排列的MOSMOS电容数组再加上两端的输电容数组再加上两端的输
14、入及输出二极管就构成了入及输出二极管就构成了CCDCCD芯片芯片 CCDCCD可以把光信号转换成电脉冲信号。每一个脉冲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。光敏元的位置,这就起到图像传感器的作用。下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.18.1答:热电阻传感器分为以下几种类型: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、性铂电阻传感器:特
15、点是精度高、稳定性好、性能可靠。主要作为标准电阻温度计使用,也常被用能可靠。主要作为标准电阻温度计使用,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。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提纯,价格
16、便宜。不足之处是测量精度较铂电阻稍低、电阻率小。低、电阻率小。下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.18.1 铁电阻和镍电阻:铁和镍两种金属的电阻温度铁电阻和镍电阻: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。目前应用不多性关系差。目前应用不多下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.28.2答:热电动势:两种不同材料的
17、导体(或半导体)答:热电动势:两种不同材料的导体(或半导体)A A、B B串接成一个闭合回路,并使两个结点处于不同的温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,通称热电应的热电势称为温差电势或塞贝克电势,通称热电势。势。 接触电动势:接触电势是由两种不同导体的自接触电动势: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,而与的大小取决于两导体的性质及接触点的温度,
18、而与导体的形状和尺寸无关。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。度不同而产生的一种电势。 下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.28.2 热电偶测温原理:热电偶的测温原理基于物理的热电偶测温原理:热电偶的测温原理基于物理的 热电效应热电效应 。所谓热电效应,就是当不同材料的导体组。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。回路中将会产生电动势的现象。 两点间的温差越大,产生的电动
19、势就越大。引入适两点间的温差越大,产生的电动势就越大。引入适当的测量电路测量电动势的大小,就可测得温度的大当的测量电路测量电动势的大小,就可测得温度的大小。小。 热电偶三定律:热电偶三定律: a a 中间导体定律: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。起等均可看成中间导体。下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.2
20、8.2 b b 中间温度定律:中间温度定律: 任何两种均匀材料组成的热电偶,热端为任何两种均匀材料组成的热电偶,热端为T T,冷端,冷端为为T T 时的热电势等于该热电偶热端为时的热电势等于该热电偶热端为T T冷端为冷端为TnTn时的时的热电势与同一热电偶热端为热电势与同一热电偶热端为TnTn,冷端为,冷端为T T0 0 时热电势时热电势的代数和。的代数和。 应用:对热电偶冷端不为应用:对热电偶冷端不为0 0度时,可用中间温度定度时,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。度定律选用适当的补偿线路。 c c
21、参考电极定律:参考电极定律: 如果如果A A、B B两种导体(热电极)分别与第三种导体两种导体(热电极)分别与第三种导体C C0下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.28.2(参考电极)组成的热电偶在结点温度为(参考电极)组成的热电偶在结点温度为(T T,T T0 0 )时分别为时分别为 和和 ,那么受相同温度下,那么受相同温度下,又又A A、B B两热电极配对后的热电势为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
22、么由这两种热电极配对组成热电偶的的热电势,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。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误差因素:参考端温度受周围环境的影响 0,TTEAC0,TTEBC000,TTETTETTEBCACAB下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.28.2减小误差的措施有:减小误差的措施有: a 0a 0o oC C恒温法恒温法 b b 计算修正法(冷端温度修正法)计算修正法(冷端温度修正法) c c 仪表机械零点调整法仪表机械零点调整法 d d 热电偶补偿法热电偶补偿法 e e 电桥补偿
23、法电桥补偿法 f f 冷端延长线法冷端延长线法 |8.3 8.3 见见8.28.2下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.48.4答:电阻温度计利用电阻随温度变化的特性来测量温答: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。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。为电势大小。 相同点:都是测温传感器,精度及性能都与传感相同点:都是测温传感器,精度及性能都与传感器材料特性有关。器材料特性有关。下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章
24、章|8.58.5答:在不平衡电桥中,答:在不平衡电桥中, 检流计检流计 改称为改称为 电流计电流计 ,其,其作用而不是检查有无电流而是测量电流的大小。可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,只需用一些非电学量。例如,为了测量温度变化,只需用一种种 热敏组件热敏组件 把它转化为电阻的变化,然后用电桥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,此外还测量。
25、不平衡电桥往往用于测量非电学量,此外还可用于自动控制和远距离联动机构中。可用于自动控制和远距离联动机构中。下页下页上页上页返回返回图库图库第第8 8章章|8.68.6答:伏安特性表征热敏电阻在恒温介质下流过的电流答:伏安特性表征热敏电阻在恒温介质下流过的电流I I与其上电压降与其上电压降U U之间的关系。当电流很小时不足以引之间的关系。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。当电流欧姆定律。当电流IIsIIs时,随着电流增加,功耗增时,随着电流增加,功耗增 大,产生自热,阻值随电流增加而减小,电压降增大,产生自热,阻
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