传感器复习要点.doc
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1、优质文本一、根据传感器的示意图,指出传感器的类型自感式传感器、差动变压器、涡电流式传感器、动铁式磁电传感器、动圈式磁电传感器、磁敏电阻、光电管、光电倍增管、光电池、光敏电阻、光敏二极管、光纤光栅、感应同步器、增量式编码器、绝对式编码器 变气隙式自感传感器 变面积式自感传感器 螺管式自感传感器螺管式差动变压器结构变气隙式互感传感器 螺管式差动变压器结构 变气隙式互感传感器 反射式电涡流式传感器 透射式电涡流式 电涡流式传感器产品角速度型线速度型 动铁式磁电传感器 动圈式线速度磁电 动圈式角速度磁电 磁敏电阻 光电管 光电倍增管 光电池 光敏二极管 光敏电阻 移动光栅光纤传感器 光纤光栅应变传感器
2、 光纤光栅温度传感器 直线式感应同步器 旋转式感应同步器 绝对编码器 增量编码器一般只需三条码道二、传感器与所依据的物理定律及相关联的术语或名词、代号变磁阻式传感器、磁电式传感器、磁敏电阻、光电式传感器、光纤传感器、光纤光栅、感应同步器、热电偶、热敏电阻、微电子机械系统、数字温度传感器、 、 R01、热电效应、红限频率 斯乃尔定律 数值孔径值 连续绕组、断续绕组正弦绕组、余弦绕组、100、 18B20、 变磁阻式传感器电感式传感器:1、自感式 2、互感式 3、电涡流式 磁电式传感器:根本原理 电磁感应定律。结构型式:恒磁通式变磁通式磁敏电阻:理论根底为磁电阻效应物理磁阻效应和几何磁阻效应光电式
3、传感器:以光电器件作为转换元件,光的特性波长、频率、能量光电传感器的工作原理:光电效应分为外光电效应和内光电效应。 光纤传感器:根本原理 几何光学的根本定义和定律 斯乃尔定律折射定律:n1q12 q 2 、光的全内反射: 当q1 qc, q2 90,在界面上发生全反射 红限频率f0:对应某一种物质的光频阀值, f 0A 0 A0为物体的外表逸出功A0红限波长:对应红限频率的波长称为临界波长,l 0 A0 数值孔径值: c 光纤光栅:一段光纤,其纤芯具有周期性变化的折射率: 光纤光栅的周期栅距, n 纤芯的平均折射率感应同步器:由连续绕组和断续绕组组成。 工作原理:相当于变压器的初、次级绕组的平
4、面形矩形线圈,次级线圈中的感应电压随检测位移量变化。 金属热电阻:常用类型: 铂电阻 、铜电阻阻值温度关系函数: R01 增量式:D R0 A Dt R0 A t 其中: 铂A3.92 10-3 / 、铜A4.25 10-3 / 热电阻的分度号0 时的电阻值R0, 例:50、 100、 500、 1000、 50、 100,500、 1000 比值W100 R1000=1.3850 温度系数R1000/(R0100) 例:100 查分度表:R0100 ,R100138.5 , 那么: R1000=1.3850 R100R0/ (R0100 ) 0.003850 热敏电阻:正温度系数热敏电阻器电
5、阻值随温度升高而增大的电阻器、负温度系数热敏电阻器 电阻值随温度升高而下降的热敏电阻器负: = R0 B*(110) 绝对温度T(K)下的零功率电阻值 T(K) = t() + 273.15 R0 绝对温度T0(K)下的零功率电阻值 B 材料常数B值 传感器:采用微电子技术和微机械加工技术制造出来的新型传感器微电子机械系统是指运用微制造技术在一块普通的硅片基体上制造出集机械零件、传感器执行元件及电子元件于一体的系统。18B20:数字温度传感器18B20内部结构 1、64位光刻; 2、温度传感器; 3、非挥发的温度报警触发器和; 4、配置存放器。 8B20工作过程中的协议:复位操作、操作命令、存
6、储器操作命令、数据处理 三、1、根据差动变压器位移测量原理示意图、输入信号波形,以及对应图示的测量位置,画出输出信号波形。2、分析磁敏电阻的物理磁阻效应和几何磁阻效应磁阻效应是指某些金属或半导体的电阻值随外加磁场变化而变化的现象。同霍尔效应一样,磁阻效应也是由于载流子在磁场中受到洛伦兹力而产生的。在到达稳态时,某速度的载流子所受到的电场力与洛伦兹力相等,载流子在两端聚集产生霍尔电场,比该速度慢的载流子将向电场力方向偏转,比该速度快的载流子那么向洛伦兹力方向偏转。这种偏转导致载流子的漂移路径增加。或者说,沿外加电场方向运动的载流子数减少,从而使电阻增加。这种现象称为磁阻效应。假设外加磁场与外加电
7、场垂直,称为横向磁阻效应;假设外加磁场与外加电场平行,称为纵向磁阻效应。一般情况下,载流子的有效质量的驰豫时时间与方向无关,那么纵向磁感强度不引起载流子偏移,因而无纵向磁阻效应3、热电效应概念两种不同成分的导体或半导体A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,那么回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应 4、金属热电阻和半导体热敏电阻的主要特点,作图说明利用热敏电阻实现电感线圈温度补偿的工作原理。热电阻主要特点:测量精度高,性能稳定热敏电阻的主要特点是:1灵敏度高,约为热电阻的10倍 。 2体积小,能测量点温度。 3热惯性小,适宜动态测量。
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