《传感器与检测技术》题库参考答案 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/6/9 12:33:53星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

《传感器与检测技术》题库参考答案

一、选择题 001~005: CBBCA 016~020: BBCDD 006~010: DABBB 021~025: BCBCB 011~015: DACAC 026~030: DBCBB 031~035: DBCDD 036~040: 046~050: ACBAB 051~055: 061~065: CDADE 066~070: 076~080: BCCAC 081~085: 091~095: BCBCB

096~100: 二、填空题 1、(稳定性) 2、( 薄膜 ) 3、(单点接地) 、(屏蔽隔离)、(滤波) 4、(压电式)和 、(应变式) 5、(电子一空穴) 6、(灵敏度)、(非线性误差) 。 7、(通过) 8、( 多路切换 ) 9、(动态特性 ) 10、(校准) . 11、( 阻抗Z ) 12、(逆压电 ) 13、(零 ) 14、(比较法) 15、( 差动 ) 16、(正压电效应) 17、(静态力) 18、(电信号) 19、(临界) 20、( RC网络 ) 21、( RC吸收电路 ) 22、( 非线性 ) 23、(大) 24、(静态)

CBCBA CBACC CABCC DDBAB ABCBC

041~045: 056~060: 071~075: 086~090: 101~105: ABBDB ABCCC AACBC BDCDD BDDAD

25、(并联) 26、(完全跟随) 27、(敏感元件)、(转换元件)、(基本转换电路) 28、(热电) 29、(下降) 30、(位数)。 31、(采样定理) 32、(屏蔽) 33、(智能化) 34、(金属) 35、(50~70) 36、(温差)、(接触) 37、(对地低阻抗端) 38、(变极距) 39、(中间导体) 40、(不平衡) 41、(逐次逼近) 42( 乘积(或积)) 43、( 敏感 ) 44、( 力(或惯性力) )

45、能够感觉外界信息并能按一定规律将这些信息转换层可用的输出信号、敏感元件、转换

元件、转换电路 46、金属导体、半导体

47、系统误差、随机误差、粗大误差、随机误差、平均值 48、温差、接触 49、测量值与真值之差、绝对误差与示值之比乘以100%、绝对误差与满量程之比乘以100% 50、静态输入、输出

51、内光电效应、光生伏特效应 52、电涡流传感器 53、热电效应

54、接触电势、温差电势 55、变间隙式电容传感器

56、基底、敏感栅(或电阻丝)、引线、覆盖层 三、简答题 1、 答:(1)与测量条件有关的因素:测量的目的;被测量的选择;测量范围;被测量的幅值和频率;精度要求;时间要求 (2)与传感器有关的指标:

选择传感器主要考虑灵敏度、响应特性、线性范围、稳定性、精确度、测量方式等六个方面的问题

(3)与使用环境有关的因素:安装现场条件;环境条件;信号传输距离;测试现场的功率容量

(4)与采购和维修有关的因素:价格;零配件的储备;售后服务;交货日期。 2、

答:采用差动式结构可以改善非线性、提高灵敏度,对电源电压、频率的波动及温度变化等外界影响也有补偿作用;作用在衔铁上的电磁力,由于是两个线圈磁通产生的电磁力之差,所以对电磁吸力有一定的补偿作用,从而提高了测量的准确性。如差动变间隙式电感传感器、差动变面积式电感传感器等。 3、 答:由温度引起应变片电阻变化的原因主要有两个:一是敏感栅的电阻值随温度的变化而改变,即电阻的温度效应;二是由于敏感栅和试件线膨胀系数不同而产生的电阻变化。 进行温度补偿,消除误差的方式主要有三种:温度自补偿法、桥路补偿法和热敏电阻补偿法。温度自补偿法是通过精心选配敏感栅材料与结构参数来实现温度补偿;桥路补偿法是利用电桥的和差特性来达到补偿的目的;热敏电阻补偿法是使电桥的输入电压随温度升高而增加,从而提高电桥的输出电压。 4、

答:电桥电压灵敏度正比于电桥供电电压,电桥供电电压越高,电桥电压灵敏度越高。但是供桥电压的提高,受到应变片允许功耗的限制,所以一般供桥电压应适当选择;电桥电压灵敏度是桥臂电阻比值n的函数,因此应当恰当选择桥臂比n的值,保证电桥具有较高的电压灵敏度。

减少非线性误差的办法是采用半桥双臂和全桥接法。 5、 答:

因为简单的二极管检波电路只能利用二极管的单向导电性从调幅波中分离出正电压信号,如果调制波带有极性(即有正也有负),那么解调后得到的信号会产生失真;而相敏检波器既能反映输入信号的幅值,也能反映输入信号的极性,所以用相敏检波器来解调可以较好的还原输入信号,达到解调的效果。 6、

答:因压电式传感器的输出电阻很大、电荷量很小,信号微弱;

电荷放大器具有输入阻抗高,输出电压与压电式传感器电荷成正比、与反馈电容成反比;与电缆分布电容无关;

电压放大器具有电路简单,成本低,压电式传感器须与电缆配套使用。 不适宜低频振动信号测量,其传感器低频特性差,电荷积累不易。 8、

答:a.霍尔元件可测量磁场、电流、位移、压力、振动、转速等。

b.霍尔组件的不等位电势是霍尔组件在额定控制电流作用下,在无外加磁场时,两输出电极之间的空载电势,可用输出的电压表示。

c.温度补偿方法:分流电阻法:适用于恒流源供给控制电流的情况。电桥补偿法 9、

答:传感器与电压放大器连接的电路,其输出电压与压电元件的输出电压成正比,但容易受电缆电容的影响。

传感器与电荷放大器连接的电路,其输出电压与压电元件的输出电荷成正比,电缆电容的影响小。 10、

答:压电式传感器只有在负载阻抗无穷大、内部也无漏电时,受力后产生的电压(电荷)才能长期保存下来,否则电路将以某时间常数按指数规律放电。这对于测量缓变信号极为不利,必将造成测量误差。(而在动态测量时,电荷量可以不断得到补充,)因此压电式传感器适于动态测量,而不能用来测量变化比较缓慢的信号。