传感器原理及工程应用(第三版)课后题复习资料-------郁有文---常健---程继红-著.docx
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1、第1章 传感及检测技术的理论基础(P26)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):120.42120.43120.40120.42120.43120.39120.30120.40120.43120.41120.43120.421
2、20.39120.39120.40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1120.420.0160.0092120.430.0260.0193120.400.0040.0114120.420.0160.0095120.430.0260.0196120.390.0140.0217120.300.1048120.400.0040.0119120.430.0260.01910120.410.0060.00111120.430.0260.01912120.420.0160.00913120.390.0140.02114120.
3、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,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
4、矩阵为,则,由(139)式决定的正规方程为其中,所以,所以,所以,2-1 什么叫传感器?它由哪几部分组成?它们的作用及相互关系如何?【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、信号调理及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)信号调理及转换电路:由于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信号调理及转换电路,进行放大、运算调制等;(4)辅助的电源:此外信号调理转换电路以
5、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。2-2 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】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及输入的关系。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、性能指标:(1)灵敏度:输出量增
6、量y及引起输出量增量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及拟合直线之间的最大偏差值Lmax及满量程输出值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:传感器的漂移是指在输入
7、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及温度变化量之比()来表示, 即 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
8、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:衰减振荡的二阶传感器输出响应曲线第一个峰值及第二个峰值之比。(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3 dB 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
9、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,传感器的实际输出及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0-2.73-2.71-2.71-2.68-2.68-2.690.020.560.660.610.680.640.690.043.96
10、4.063.994.094.034.110.067.407.497.437.537.457.520.0810.8810.9510.8910.9310.9410.990.1014.4214.4214.4714.4714.4614.46解:灵敏度k=1时,一阶传感器的单位阶跃响应为。类似地,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。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)=2
11、75,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25 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。已知:,求:t=350s时,解:灵敏度k=1时,一阶传感器的单位阶跃响应为。类似地,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。25FR1题36图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
12、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,然后传递给及之相连的应变片,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
13、附加误差;二是当试件及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:线路补偿和应变片自补偿 。3-3 电阻应变片的直流电桥测量电路,若按不同的桥臂工作方式可分为哪几种?各自的输出电压如何计算?【答】1、可分为:单臂电桥、半差动电桥和全差动电桥三种。2、单臂电桥输出电压为:半差动电桥输出电压为:全差动电桥输出电压为: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
14、固定端较近的表面,且顺梁的方向上下各贴两片,上面两个应变片受压时,下面两个应变片受拉,并将四个应变片组成全桥差动电桥。这样既可提高输出电压灵敏度,又可减小非线性误差。 图3-1等截面积悬臂梁2、差动全桥测量电路图3-2差动全桥测量电路3-5 题3-3图为一直流电桥,图中E=4V,R1= R2= R3= R4=120,试求:(1)R1为金属应变片,其余为外接电阻,当R1的增量为R1=1.2时,电桥输出的电压U0=?(2)R1 、R2都是金属应变片,且批号相同,感应应变的极性和大小都相同,其余为外接电阻,电桥输出的电压U0=?(3)题(2)中,如果R2 及R1感受应变的极性相反,且R1=R2=1.
15、2,电桥输出的电压U0=?图3-3直流电桥测量电路【解】1、电桥输出电压为 :2、电桥输出电压为 :3、当R1受拉应变,R2受压应变时,电桥输出电压为 :当R1受压应变,R2受拉应变时,电桥输出电压为 :3-6 题3-4图为等强度梁测力系统,R1为电阻应变片,应变片灵敏度系数K=2.05,未受应变时,R1=120。当试件受力F时,应变片承受平均应变=800m/m,试求:(1)应变片电阻变化量R1和电阻相对变化量R1/R1。(2)将电阻应变片R1置于单臂测量电桥,电桥电源电压为直流3V,求电桥输出电压及电桥非线性误差。(3)若要减小非线性误差,应采取何种措施?分析其电桥输出电压及非线性误差大小。
16、36 题36图为等强度悬臂梁测力系统,为电阻应变片,应变片灵敏系数K2.05,未受应变时,。当试件受力F时,应变片承受平均应变,试求: 应变片电阻变化量和电阻相对变化量。 将电阻应变片置于单臂测量电桥,电桥电源电压为直流3V,求电桥输出电压及电桥非线性误差。 若要减小非线性误差,应采取何种措施?分析其电桥输出电压及非线性误差大小。已知:K2.05,求:, 解: 应变片的电阻相对变化量为电阻变化量为设电桥的倍率n1,则电桥的输出电压为电桥的非线性误差为FR1R2R4R13、减小非线性误差采取的措施为了减小和克服非线性误差,常采用差动电桥。差动电桥无非线性误差,且半差动电桥电压灵敏度KU=E/2,
17、是单臂工作时的2倍,全差动电桥电压灵敏度KU=E,是单臂工作时的4倍。同时还具有温度补偿作用。 37 在题36条件下,如果试件材质为合金钢,线膨胀系数,电阻应变片敏感栅材质为康铜,其电阻温度系数,线膨胀系数。当传感器的环境温度从10变化到50时,所引起的附加电阻相对变化量()为多少?折合成附加应变为多少?解:已知:试件合金钢的线膨胀系数,电阻应变片的灵敏系数为K02.05,电阻温度系数,线膨胀系数,则由温度变化引起的附加电阻相对变化为:折合成附加应变为。3-8 一个量程为10KN的测力传感器,其弹性元件为薄壁圆筒轴向受力,外径为20mm,内径为18mm,在其表面粘贴8个应变片,4个沿轴向粘贴,
18、4个沿周向粘贴,应变片的电阻值为120,灵敏度为2.0,泊松比为0.3,材料弹性模量E=2.11011 Pa。要求:(1)绘出弹性元件贴片位置及全桥电路;(2)计算传感器在满量程时,各应变片的电阻值;(3)当桥路的供电电压为10V,计算电桥负载开路时的输出电压。【解】1、弹性元件贴片位置及全桥电路如图3-5所示。图3-5应变片粘贴位置及电路连接图2、圆筒截面积:应变片1、2、3、4感受轴向应变:应变片5、6、7、8感受周向应变:满量程时:3、全受拉力:4-1说明差动变间隙式电感传感器的主要组成、工作原理和基本特性。【答】1、差动变隙式电感传感器由两个完全相同的电感线圈合用一个衔铁和相应磁路组成
19、。图4-1差动变隙式电感传感器结构图2、测量时,衔铁及被测件相连,当被测件上下移动时,带动衔铁也以相同的位移上下移动,导致一个线圈的电感量增加,另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。(1)当衔铁处于初始位置时:(2)当衔铁上移时:使上气隙 ,上线圈电感增加 ;使下气隙 ,下线圈电感减小 。则:3、如果两个线圈反接,则传输特性为:间隙的改变量/0及 L/L0有理想线性关系。测量电路的任务是将此式转换为电压或电流。4-3差动变压器式传感器有哪几种结构形式?各有什么特点?【答】1、差动变压器结构形式有:有变隙式、变面积式和螺线管式等,在非电量测量中,应用最多的是螺线管式差动变压器。2、特点:(1)变
20、气隙式:灵敏度较高,但随气隙的增大而减小,非线性误差大,为了减小非线性误差,量程必须限制在较小的范围内工作,一般为气隙的1/5以下,用于测量几几百的位移。这种传感器制作困难;(2)变面积式:灵敏度小于变气隙式,但为常数,所以线性好、量程大,使用较广泛;(3)螺线管式:灵敏度低,但量程大它可以测量1100mm 机械位移,并具有测量精度高、结构简单、性能可靠、便于制作等优点,使用广泛。4-5 差动变压器式传感器的零点残余电压产生的原因是什么?怎样减小和消除它的影响?【答】1、零点残余电压主要由基波分量和高次谐波分量组成。(1)产生基波分量的主要原因是:传感器两线圈的电气参数和几何尺寸的不对称,以及
21、构成电桥另外两臂的电气参数不一致。(2)造成高次谐波分量的主要原因是: 磁性材料磁化曲线的非线性,同时由于磁滞损耗和两线圈磁路的不对称,造成两线圈中某些高次谐波成分不一样,不能对消,于是产生了零位电压的高次谐波。此外,激励信号中包含的高次谐波及外界电磁场的干扰,也会产生高次谐波。2、减小电感式传感器的零点残余电压的措施(1)从设计和工艺上保证结构对称性 为保证线圈和磁路的对称性,首先,要求提高加工精度,线圈选配成对,采用磁路可调节结构;其次,应选高磁导率、低矫顽力、低剩磁感应的导磁材料。并应经过热处理,消除残余应力,以提高磁性能的均匀性和稳定性。由高次谐波产生的因素可知,磁路工作点应选在磁化曲
22、线的线性段;减少激励电流的谐波成分及利用外壳进行电磁屏蔽也能有效地减小高次谐波。(2)选用合适的测量线路另一种有效的方法是采用外接测量电路来减小零位电压。如相敏检波电路,它能有效地消除基波正交分量及偶次谐波分量,减小奇次谐波分量,使传感器零位电压减至极小。采用相敏检波电路不仅可鉴别衔铁移动方向,而且把衔铁在中间位置时,因高次谐波引起的零点残余电压消除掉。如图,采用相敏检波后衔铁反行程时的特性曲线由1变到2,从而消除了零点残余电压。 图4-2相敏检波后的输出特性(3)采用补偿线路采用平衡调节网络,这是一种既简单又行之有效的方法。 图4-3补偿电路图4-6 简述相敏检波电路的工作原理,保证其可靠工
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