史上最全传感器原理及工程应用课后题答案上课讲义.doc
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1、Good is good, but better carries it.精益求精,善益求善。史上最全传感器原理及工程应用课后题答案-10:测量的定义?答:测量是以确定被测量的值或获取测量结果为目的的一系列操作。所以,测量也就是将被测量与同种性质的标准量进行比较,确定被测量对标准量的倍数。11:什么是测量值的绝对误差、相对误差、引用误差?答:绝对误差是测量结果与真值之差,即:绝对误差=测量值真值相对误差是绝对误差与被测量真值之比,常用绝对误差与测量值之比,以百分数表示,即:相对误差=绝对误差/测量值100%引用误差是绝对误差与量程之比,以百分数表示,即:引用误差=绝对误差/量程100%12什么是
2、测量误差?测量误差有几种表示方法?它们通常应用在什么场合?答:测量误差是测得值减去被测量的真值。测量误差的表示方法:绝对误差、实际相对误差、引用误差、基本误差、附加误差测量误差的表示方法:绝对误差、实际相对误差、引用误差、基本误差、附加误差。当被测量大小相同时,常用绝对误差来评定测量准确度;相对误差常用来表示和比较测量结果的准确度;引用误差是仪表中通用的一种误差表示方法,基本误差、附加误差适用于传感器或仪表中。13用测量范围为50150kPa的压力传感器测量140kPa的压力时,传感器测得示值为142kPa,求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。解:已知:真值L140kPa
3、测量值x142kPa测量上限150kPa测量下限50kPa绝对误差x-L=142-140=2(kPa)实际相对误差标称相对误差引用误差110对某节流元件(孔板)开孔直径d20的尺寸进行了15次测量,测量数据如下(单位:mm):120.42120.43120.40120.42120.43120.39120.30120.40120.43120.41120.43120.42120.39120.39120.40试用格拉布斯准则判断上述数据是否含有粗大误差,并写出其测量结果。解:对测量数据列表如下:序号测量值残余误差残余误差1120.420.0160.0092120.430.0260.0193120.4
4、00.0040.0114120.420.0160.0095120.430.0260.0196120.390.0140.0217120.300.1048120.400.0040.0119120.430.0260.01910120.410.0060.00111120.430.0260.01912120.420.0160.00913120.390.0140.02114120.390.0140.02115120.400.0040.011当n15时,若取置信概率P0.95,查表可得格拉布斯系数G2.41。则,所以为粗大误差数据,应当剔除。然后重新计算平均值和标准偏差。当n14时,若取置信概率P0.95,
5、查表可得格拉布斯系数G2.37。则,所以其他14个测量值中没有坏值。计算算术平均值的标准偏差所以,测量结果为:114交流电路的电抗数值方程为当角频率,测得电抗为;当角频率,测得电抗为;当角频率,测得电抗为。试用最小二乘法求电感、电容的值。解法1:,设,则:所以,系数矩阵为,直接测得值矩阵为,最小二乘法的最佳估计值矩阵为。其中,所以,所以所以,解法2:,设,则:所以,系数矩阵为,则,由(139)式决定的正规方程为其中,所以,所以,所以,21:什么是传感器?它由哪几部分组成?它的作用及相互关系如何?答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常,传感器由敏感元件
6、和转换元件组成。其中,敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。【答】1、传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。2、传感器由:敏感元件、转换元件、信号调理与转换电路和辅助的电源组成。3、它们的作用是:(1)敏感元件:是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分;(2)转换元件:是指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;(3)信号调理与转换电路:由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调理与转换电路,进行放大、运算调制等;(4)辅助的电源
7、:此外信号调理转换电路以及传感器的工作必须有辅助的电源。4、最简单的传感器由一个敏感元件(兼转换元件)组成,它感受被测量时直接输出电量,如热电偶。有些传感器由敏感元件和转换元件组成,没有转换电路,如压电式加速度传感器,其中质量块m是敏感元件,压电片(块)是转换元件。有些传感器,转换元件不只一个,要经过若干次转换。22:什么是传感器的静态特性?它有哪些性能指标?分别说明这些性能指标的含义?答:传感器在被测量的各个值处于稳定状态时,输出量和输入量之间的关系称为传感器的静态特性;其主要指标有线性度、灵敏度、精确度、最小检测量和分辨力、迟滞、重复性、零点漂移、温漂。灵敏度定义是输出量增量y与引起输出量
8、增量y的相应输入量增量x之比。传感器的线性度是指传感器的输出与输入之间数量关系的线性程度。输出与输入关系可分为线性特性和非线性特性。传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。1、传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定状态时的输出与输入的关系。也即当输入量为常量,或变化极慢时,这一关系就称为静态特性。2、静态特性性能指标包括:线性度、灵敏度、迟滞、重复性和漂移等。3、性能
9、指标:(1)灵敏度:输出量增量y与引起输出量增量y的相应输入量增量x之比。用S表示灵敏度,即(2)线性度:传感器的线性度是指在全量程范围内实际特性曲线与拟合直线之间的最大偏差值Lmax与满量程输出值YFS之比。线性度也称为非线性误差,用L表示,即(3)迟滞:传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。用H表示,迟滞误差又称为回差或变差。即:(4)重复性:重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。重复性误差属于随机误差,常用标准差计算,也可用正反行程中最大重复差值Rmax计算,即或(5)漂移:
10、传感器的漂移是指在输入量不变的情况下,传感器输出量随着时间变化,此现象称为漂移。温度漂移通常用传感器工作环境温度偏离标准环境温度(一般为20)时的输出值的变化量与温度变化量之比()来表示,即23:什么是传感器的动态特性?它有哪几种分析方法?它们各有哪些性能指标?答:(1)动态特性是指传感器对随时间变化的输入量的响应特性;(2)分析方法:时域分析法时间常数;延迟时间td上升时间tr;峰值时间tp超调量衰减比d复频域传递函数频率域特性频率通频带、工作频带、时间常数、固有频率、相位误差、跟随角。2-3什么是传感器的动态特性?它有哪几种分析方法?它们各有哪些性能指标?【答】1、动态特性指传感器对随时间
11、变化的输入量的响应特性。2、研究动态特性的方法有两种:时域法和频域法。在时域内研究动态特性采用瞬态响应法。输入的时间函数为阶跃函数、脉冲函数、斜坡函数,工程上常输入标准信号为阶跃函数;在频域内研究动态特性采用频率响应法,输入的标准函数为正弦函数。3、性能指标是:(1)传感器的时域动态性能指标 时间常数:一阶传感器输出上升到稳态值的63.2%所需的时间,称为时间常数; 延迟时间td:传感器输出达到稳态值的50%所需的时间; 上升时间tr:传感器输出达到稳态值的90%所需的时间; 峰值时间tp:二阶传感器输出响应曲线达到第一个峰值所需的时间; 超调量:二阶传感器输出超过稳态值的最大值; 衰减比d:
12、衰减振荡的二阶传感器输出响应曲线第一个峰值与第二个峰值之比。(2)频率响应特性指标 通频带0.707:传感器在对数幅频特性曲线上幅值衰减3dB时所对应的频率范围; 工作频带0.95(或0.90):当传感器的幅值误差为5%(或10%)时其增益保持在一定值内的频率范围; 时间常数:用时间常数来表征一阶传感器的动态特性。越小,频带越宽; 固有频率n:二阶传感器的固有频率n表征其动态特性; 相位误差:在工作频带范围内,传感器的实际输出与所希望的无失真输出间的相位差值,即为相位误差;跟随角0.707:当=0.707时,对应于相频特性上的相角,即为跟随角。2-4某压力传感器测试数据如表2-1所示,计算非线
13、性误差(线性度)、迟滞、重复性误差和总精度。表2-1压力传感器校准数据输入压力/MPa输出电压/mV第一循环第二循环第三循环正行程反行程正行程反行程正行程反行程0-2.73-2.71-2.71-2.68-2.68-2.690.020.560.660.610.680.640.690.043.964.063.994.094.034.110.067.407.497.437.537.457.520.0810.8810.9510.8910.9310.9410.990.1014.4214.4214.4714.4714.4614.46【解】1、端点平移法线性度(1)端点直线拟合求出各个校准点正、反程6个输出
14、电压的算术平均值。由两个端点的数据,可知端点直线的截距为b=-2.70mV,斜率为:按照端点直线y=171.5x-2.7(y=kx+b),求各个校准点输出电压的理论值yti,如表2-2所示。根据表中的数据可知,考虑符号时,实际输出电压平均值与理论值的最小误差:ymin=-0.12mV,最大误差ymax=0mV。图2-1端点直线拟合曲线(2)端点平移直线拟合端点平移直线拟合是将端点直线平移,让平移后的最大正误差与最大负误差的绝对值相等,即让截距改变为:端点平移直线方程即为:y=kx+b/。按照端点平移直线方程重新求实际输出电压平均值与理论值的误差,有:b=b-b/=0.06mV。结果填入表中。端
15、点平移直线法线性度(非线性误差)为图2-2端点平移直线拟合曲线表2-2求线性度数据输入压力xi/MPa0000.020.040.060.080.10输出电压平均值yi/mV(yi/6)-2.700.644.047.4710.9314.45端点直线法输出电压理论值yti/mV-2.700.734.167.5911.0214.45端点直线法误差yi/mV0.00-0.09-0.12-0.12-0.090.00端点平移直线法误差y/i/mV0.06-0.03-0.06-0.06-0.030.062、重复性对于每个校准点,可按贝塞尔公式求得3个正程数据的标准偏差及3个反程数据的标准偏差如表2-3所示。
16、可知max=0.041mV。取置信系数=2(置信概率为95%),表2-3求重复数据输入压力xi/MPa00.020.040.060.080.10正行程标准偏差Fi/mV0.0260.0410.0350.0260.0320.027反行程标准偏差Bi/mV0.0160.0160.0260.0210.0310.0273、迟滞性表2-4求迟滞数据正行程输出电压平均值yFi/mV-2.710.603.997.4310.9014.45反行程输出电压平均值yBi/mV-2.690.684.097.5110.9614.45(yBi-yFi)/mV0.020.080.100.080.060.00求出各校准点正行
17、程和反行程输出电压平均值,在表2-3中给出。各校准点正行程和反行程输出电压平均值的差值也在表2-3中给出。可知最大差值为0.10mV。4、总精度按照均方根合成法计算总精度:2-5当被测介质温度为t1,测温传感器示值温度为t2时,有下列方程式成立:。当被测介质温度从25突然变化到300时,测温传感器的时间常数,试确定经过350s后的动态误差。【解】把输入看作从0275的阶跃输入信号,则:X(t)=0,t0X(t)=275,t0输入信号的拉普拉斯变换为:又因,即所以,进行拉普拉斯反变换后,有估算的阶跃响应值:其动态误差为:图2-3一阶传感器阶跃响应解:灵敏度k=1时,一阶传感器的单位阶跃响应为。类
18、似地,该测温传感器的瞬态响应函数可表示为:。当时,。所以,动态误差。*26已知某传感器属于一阶环节,现用于测量100Hz的正弦信号,如幅值误差限制在5以内,时间常数应取多少?若用该传感器测量50Hz的正弦信号,问此时的幅值误差和相位误差各为多少?解:一阶传感器的幅频特性为:因为幅值误差限制在5以内,即当时,有。若用此传感器测量的信号,其幅值误差为:相位误差为:*28已知某二阶系统传感器的固有频率为10kHz,阻尼比,若要求传感器输出幅值误差小于3,则传感器的工作范围应为多少?已知,。求:传感器的工作频率范围。解:二阶传感器的幅频特性为:。当时,无幅值误差。当时,一般不等于1,即出现幅值误差。若
19、要求传感器的幅值误差不大于3,应满足。解方程,得;解方程,得,。由于,根据二阶传感器的特性曲线可知,上面三个解确定了两个频段,即0和。前者在特征曲线的谐振峰左侧,后者在特征曲线的谐振峰右侧。对于后者,尽管在该频段内也有幅值误差不大于3,但是该频段的相频特性很差而通常不被采用。所以,只有0频段为有用频段。由可得,即工作频率范围为0。3-1什么是应变效应?什么是压阻效应?利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。【答】1、所谓应变效应是指金属导体在外界作用下产生机械变形(拉伸或压缩)时,其电阻值相应发生变化,这种现象称为电阻应变效应。2、半导体材料的电阻率随作用应力的变化而发生变化的现象称为压阻效
20、应。3、应变式传感器的基本工作原理:当被测物理量作用在弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等作用下发生形变,变换成相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,将引起应变敏感元件的阻值发生变化,通过转换电路变成电量输出。输出的电量大小反映了被测物理量得大小。3-2试述温度误差的概念、产生的原因和补偿的办法。【答】1、由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差,称为应变片的温度误差。2、产生的原因有两个:一是敏感栅的电阻丝阻值随温度变化带来的附加误差;二是当试件与电阻丝材料的线膨胀系数不同时,由于环境温度的变化,电阻丝会产生附加变形,从而产生附加电阻变化。3、电阻应变片的温度补偿方法通常有
21、:线路补偿和应变片自补偿。答:由于测量现场环境温度偏离应变片标定温度而给测量带来的附加误差,称为应变片温度误差。产生应变片温度误差的主要原因有:由于电阻丝温度系数的存在,当温度改变时,应变片的标称电阻值发生变化。当试件与与电阻丝材料的线膨胀系数不同时,由于温度的变化而引起的附加变形,使应变片产生附加电阻。电阻应变片的温度补偿方法有线路补偿法和应变片自补偿法两大类。电桥补偿法是最常用且效果较好的线路补偿法,应变片自补偿法是采用温度自补偿应变片或双金属线栅应变片来代替一般应变片,使之兼顾温度补偿作用。3什么是直流电桥?若按桥臂工作方式不同,可分为哪几种?各自的输出电压如何计算?答:如题图3-3所示
22、电路为电桥电路。若电桥电路的工作电源E为直流电源,则该电桥称为直流电桥。按应变所在电桥不同的工作桥臂,电桥可分为: 单臂电桥,R1为电阻应变片,R2、R3、R4为电桥固定电阻。其输出电压为。 差动半桥电路,R1、R2为两个所受应变方向相反的应变片,R3、R4为电桥固定电阻。其输出电压为:。差动全桥电路,R1、R2、R3、R4均为电阻应变片,且相邻两桥臂应变片所受应变方向相反。其输出电压为:。3-4拟在等截面的悬臂梁上粘贴四个完全相同的电阻应变片,并组成差动全桥测量电路,试问:(1)四个电阻应变片怎样贴在悬臂梁上?(2)画出相应的电桥电路。【答】1、在悬臂梁力传感器中,一般将应变片贴在距固定端较
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