传感器课后题 答案(3页).doc
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1、-第五章3.试述霍尔效应的定义及霍尔传感器的工作原理。霍尔效应:将半导体薄片置于磁场中,当它的电流方向与磁场方向不一致时,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。霍尔传感器工作原理:霍尔传感器是利用霍尔效应原理将被测物理量转换为电动势的传感器。在垂直于外磁场B的方向上放置半导体薄片,当半导体薄片流有电流I时,在半导体薄片前后两个端面之间产生霍尔电势Uh。霍尔电势的大小与激励电流I和磁场的磁感应强度成正比,与半导体薄片厚度d成反比。4.简述霍尔传感器的组成,画出霍尔传感器的输出电路图。组成:从矩形薄片半导体基片上的两个相互垂直方向侧面上,引出一对电极,其中1
2、-1电极用于加控制电流,称控制电流,另一对2-2电极用于引出霍尔电势。在基片外面用金属或陶瓷、环氧树脂等封装作为外壳。电路图:5.简述霍尔传感器灵敏系数的定义。答:它表示一个霍尔元件在单位激励电流和单位磁感应强度时产生霍尔电势的大小。7.说明单晶体和多晶体压电效应原理,比较石英晶体和压电陶瓷各自的特点。原理:石英晶体是天然的六角形晶体,在直角坐标系中,x轴平行于它的棱线,称为电轴,通常把沿电轴方向的作用下产生电荷的压电效应称为纵向压电效应;y轴垂直于它的棱面,称为机械轴,把沿机械轴方向的力作用下产生电荷的压电效应称为横向压电效应;z轴表示其纵轴,称为光轴,在光轴方向时,不产生压电效应。 压电陶
3、瓷是人工制造的多晶体,在极化处理以前,各晶粒的电畴按任意方向排列,当陶瓷施加外电场时,电畴由自发极化方向转到与外加电场方向一致,此时,压电陶瓷具有一定极化强度,这种极化强度称为剩余极化强度。由于束缚电荷的作用,在陶瓷片的电极表面上很快就吸附了一层来自外界的自由电荷,正负电荷距离大小因压力变化而变化,这种由机械能转变成电能的现象就是压电陶瓷的正压电效应,放电电荷的多少与外力的大小成比例关系,Q=dF特点:石英晶体:(1) 压电常数小,时间和温度稳定性极好;(2) 机械强度和品质因素高,且刚度大,固有频率高,动态特性好;(3) 居里点573,无热释电性,且绝缘性、重复性均好。压电陶瓷的特点是:压电
4、常数大,灵敏度高;制造工艺成熟,可通过合理配方和掺杂等人工控制来达到所要求的性能;成形工艺性也好,成本低廉,利于广泛应用。 压电陶瓷除有压电性外,还具有热释电性。因此它可制作热电传感器件而用于红外探测器中。但作压电器件应用时,这会给压电传感器造成热干扰,降低稳定性。所 以,对高稳定性的传感器,压电陶瓷的应用受到限制。 第六章3.半导体电阻随温度变化的典型特性有哪几种?三种:正温度系数(PTC),负温度系数(NTC),临界温度系数(CTR)。5.简述热电偶的工作原理。热电偶是由两种不同的金属A和B构成一个闭合回路,当两个接触端温度不同,即TT0,回路中会产生热电势Eab。热电势的大小是由两种材料
5、的接触电势和单一材料的温差电势所决定的。接触电势是由于不同的金属材料内部的自由电子密度不同,当两种金属材料A、B接触时,自由电子就要从密度大的金属材料扩散到密度小的金属材料中去,从而产生自由电子的扩散现象。温差电势是在同一金属材料A中,当金属材料两端的温度不同,即TT0时,两端电子能量就不相同。温度高的一端电子能量大,则电子从高温端向低温端扩散的数量多,最后达到平衡。7.简述热电偶冷端补偿的必要性,常用冷端补偿有几种方法?并说明补偿原理。必要性:热电偶的热电势大小不仅与热端温度有关,而且也与冷端温度有关,只有当冷端温度恒定时,才能通过测量热电势的大小得到热端的温度。方法:补偿导线法(实现冷端迁
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