磁敏二极管

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《传感器与智能检测技术》 第7章习题答案

《传感器与智能检测技术》 第7章习题答案

第7章思考题与习题一、填空题1.霍尔传感器是一种—磁敏—传感器,它是把—磁学—物理量转换成电信号的装置,广泛应用于自动控制、信息传递、电磁测量、生物医学等各个领域。

它的最大特点是非接触测量2.霍尔电势■与—输入电流/—及—磁感应强度B.—成正比,其灵敏度拓与—霍尔系数吊成正比而与霍尔片厚度d成反比。

所以,为了提高灵敏度,霍尔元件常制成—簿片—形状。

3.霍尔元件的结构很简单,它通常由—霍尔片、—引线—和—壳体—组成。

4.______________________ 半导体材料的电阻率随磁场强度的增强而变大,这种现象称为磁阻效应,利用磁阻效应制成的元件称为______ 磁敏电阻 ______ 。

二、简答题1.简述你理解中的霍尔效应。

1879年,美国物理学家霍尔(E. II. Hall)经过大量的实验发现:如果让一恒定电流通过一金属或半导体薄片,并将薄片置于强磁场中,在金属薄片的另外两侧将产生与磁场强度成正比的电动势,这个现象后来被人们称为霍尔效应。

假设霍尔元件为N型半导体薄片,薄片厚度为d,磁感应强度为夕的磁场方向垂直于薄片。

在薄片前后两端通以控制电流/,那么半导体中的载流子(电子)将沿着与电流/相反的方向运动。

由于外磁场8的作用,使电子受到洛仑兹力A而发生偏转,结果在半导体的右端面上电子积累带负电,而左端面缺少电子带正电,在半导体的左右端面间形成电场。

该电场产生的电场力凡阻止电子继续偏转。

当A和片相等时,电子积累到达动态平衡。

这时在半导体左右两端面之间(即垂直于电流和磁场方向)建立电场,称为霍尔电场毋,相应的电势。

称为霍尔电势。

2.制成霍尔元件常用的材料有哪些?1948年以后,由于半导体技术迅速开展,人们找到了霍尔效应比拟明显的半导体材料, 并制成了镣化锢、碑化镣、神化钢、硅、信等材料的霍尔元件.目前常用的霍尔元件材料是N型硅,它的灵敏度、温度特性、线性度均较好。

3.简述集成霍尔传感器的分类、特点及应用场合。

传感器及应用第二版课后答案

传感器及应用第二版课后答案

传感器及应用第二版课后答案1. 下列关于磁敏二极管阐述正确的是() [单选题] *A. 在 PRN 型二极管基础上增加一个高复合区而形成B. 可以称为结型二端器件(正确答案)C. 工艺上用扩散杂质或喷砂的办法制成高复合区光滑表面D. 高复合区使得电子和空穴不易于复合2. 一般制作光敏三极管的材料为() [单选题] *A. 半导体硅(正确答案)B. 金属氧化物C. 半导体硒D. 半导体锗3. 下列关于结构型智能传感器阐述正确的是() [单选题] *A. Smart结构需要用户自行设计所需功能B. 特殊结构是将传感器做成某种特殊的几何结构或机械结构(正确答案)C. Smart结构智能传感器功能单一D. 特殊结构智能传感器具有对环境条件的改变能够自适应地作出响应的能力4. 在理想情况下,一个传感器在连续工作条件下每年零点漂移应小于() [单选题] *A. 5%B. 8%C. 10%(正确答案)D. 12%5. 下列关于雪崩光电二极管的阐述正确的是() [单选题] *A. PN结加高的正向偏压时发生雪崩效应B. 获得载流子的雪崩效应使光电流减少C. 雪崩光电二极管是高灵敏度的光敏二极管(正确答案)D. 无光入射时雪崩光电二极管也会发生雪崩效应6. 通过检测性质的变化来检测外界信息的传感器属于() [单选题] *A. 物性传感器(正确答案)B. 化学传感器C. 结构型传感器D. 应变式传感器7. 磁敏电阻可以测量的磁感应强度围是() [单选题] *A. 10-2~1TB. 10-3~1T(正确答案)C. 10-4~1TD. 10-5~1T8. 温敏闸晶管实现温—电转换利用的是() [单选题] *A. 珀尔帖效应B. 伏安特性C. 热导通特性(正确答案)D. 汤姆逊效应9. 下列关于传感器的分类阐述错误的是() [单选题] *A. 按照信息的传递方式可以分为直接型传感器和间接型传感器。

B. 按照工作机理可以分为物性传感器和结构型传感器两大类C.光敏二极管属于间接型传感器(正确答案)D. 应变计属于物性传感器10. 下列不属于目前常用的冷端恒温法的是() [单选题] *A. 加热恒温法B. 埋地法C. 铁匣法D. 水浸法(正确答案)11. 下列属于光纤传感器特点的是() [单选题] *A. 检测分辨率不高B. 测温范围窄C. 灵敏度高(正确答案)D. 保密性差12. 光电池的开路电压趋近饱和时的光照强度为() [单选题] *A. 1000lxB. 2000lx(正确答案)C. 3000lxD. 4000lx13. 霍尔器件可以检测的磁场范围是() [单选题] *A. 10-1~10TB. 10-3~10TC. 10-5~10TD. 10-7~10T(正确答案)14. 描述传感器可以检测到被测量最小变化能力的性能指标是() [单选题] *A. 迟滞B. 分辨力(正确答案)C. 灵敏度D. 线性度15. 下列不属于热电偶优点的是() [单选题] *A. 结构简单B. 热惯性大(正确答案)C. 精度高D. 测量范围大16.下列属于PN结型温度传感器的是() [单选题] *A. 铜电阻传感器B. 铂电阻传感器C. 热释电传感器D. 晶闸管传感器(正确答案)17. 关于晶闸管的温度特性阐述正确的是() [单选题] *A. 晶闸管的电流电压特性不随温度的变化而改变B. 晶闸管利用伏安特性实现温-电转换C. 当温度升高时,晶闸管的正向翻转电压升高,而反向电压下降D. 晶闸管可以用温度触发,使其由断态变为通态(正确答案)18. 为准确描述混合气体中的湿度,不受温度影响应采用() [单选题] *A. 绝对湿度(正确答案)B.相对湿度C. 露点D.水蒸气的质量19. 硅温度传感器的工作电流应小于() [单选题] *A. 5mAB. 3mAC. 2mAD. 1mA(正确答案)20.下列关于辐射温度传感器阐述正确的是() [单选题] *A. 对被测对象的温度场有轻微干扰B. 利用物体的热辐射随物体的温度变化制备(正确答案)C. 属于接触式测量D. 易受高温气体的氧化和腐蚀21. 下列属于光敏传感器特点的是() [单选题] *A. 可靠性不高B. 抗干扰能力不强C. 不受电磁辐射影响(正确答案)D. 自身辐射电磁波22. 下列对Smart结构型智能传感器阐述错误的是() [单选题] *A. 采用的结构是预先设计好的确实有用且有效的方式B. 仿生 Smart结构是 Smart 结构的初级阶段(正确答案)C. Smart 结构自适应功能的引入使结构变得更为灵巧和智能D. 具有一种对环境条件的改变能够自适应地作出响应的能力23. 超声波的频率高于() [单选题] *A. 20KHz(正确答案)B. 30KHzC. 40KHzD. 50KHz24. 表示实际曲线与拟合直线接近程度的性能指标是() [单选题] *A. 线性度(正确答案)B. 重复性C. 迟滞D.量程25. 下列适宜做超低温测量热电阻的是() [单选题] *A. 铟电阻(正确答案)C. 铜电阻D. 电铂阻26. 下列关于声表面波(SAW)与电磁波的传播速度阐述正确的是() [单选题] *A. SAW 的传播速度快B. 电磁波的传播速度快(正确答案)C. 相同D. 不确定27. 为方便描述混合气体的湿度,在湿敏传感器中常使用() [单选题] *A. 绝对湿度B. 相对湿度(正确答案)C. 水蒸气压D. 水蒸气的质量28. 下列不属于工业过程自动化中常用的力学传感器的是() [单选题] *A. 电阻式B. 压电式C. 电容式D. 磁电式(正确答案)29. 构成热电偶温度传感器的金属材料是() [单选题] *A. 一种B. 二种(正确答案)D. 四种30. 下列关于传感器静态特性阐述正确的是() [单选题] *A. 对于静态的输入信号,传感器的输出量与时间有关B. 输入量与输出量可以用一个含时间的方程表示C. 输入量和输出量完全符合线性关系D. 当被测量不随时间变化或随时间变化缓慢时,传感器的输出信号反应其静态特性(正确答案)31. 传感器稳定工作时输出量的变化和输入量变化的比值表示() [单选题] *A. 灵敏度(正确答案)B. 重复性C. 迟滞D. 线性度32. 利用PN结温度特性的二极管和晶体管温度传感器的测温区是() [单选题] *A. -100~200℃B. -150~250℃C. -200~300℃(正确答案)D. -250~350℃33. 下列关于计算机型智能传感器阐述正确的是() [单选题] *A. 由基本传感器、信号处理电路和微控制器构成B. 通过模拟电路和传感器网络实现并行操作C. 可以重新编制程序改变算法来改变其性能(正确答案)D. 通常多个基本传感器与期望的模拟信号处理硬件结合形成传感功能组件34. 下列关于单电感式压力传感器阐述错误的是() [单选题] *A. 由膜盒、铁芯、衔铁及线圈等组成B. 其衔铁与膜盒上端连在一起C. 当压力P进入膜盒时,膜盒的顶端产生与P成反比的位移(正确答案)D. 用电流表可以测出压力的大小35. 下列不属于电涡流磁传感器可以测量的物理量是() [单选题] *A. 位移B. 厚度C. 气体浓度(正确答案)D.材料损伤36. 下列关于集成智能传感器阐述正确的是() [单选题] *A. 不属于计算机型智能传感器B. 按传感器的计算精度不同可分成初级形式、中级形式和高级形式C. 具有部分数字化的特点D. 可实现高自适应性、高精度、高可靠性与高稳定性(正确答案)37. 有些种类的热敏电阻在温度变化1℃时,阻值变化可达到() [单选题] *A. 1%~3%B. 2%~5%C. 3%~6%(正确答案)D. 4%~8%38. 热电偶的实用测量电路不包括() [单选题] *A. 单点温度测量电路B. 两点间温差的测量电路C. 温差电桥测量电路(正确答案)D. 平均温度测量电路39. 下列不属于光纤传感器主要组成部分的是() [单选题] *A. 光源B. 电源(正确答案)C. 光纤D. 光探测器40. 下列关于烧结型 SnO2气敏元件的阐述正确的是() [单选题] *A. 主要用于检测可燃的氧化性气体B. 其工作温度约为500℃C. 按照其加热方式可以分为直接式与间接式两种类型D. 由芯片、基座和金属防爆网罩三部分组成(正确答案)41. 下列关于光敏三极管的阐述正确的是() [单选题] *A. 不具有电流放大作用B. 光电特性比光敏二极管好C. 在较强的光照下光电流与照度不成线性关系(正确答案)D. 灵敏度比光敏二极管低42. 霍尔元件多用N型半导体材料薄膜,厚度常常只有() [单选题] *A. 1μm左右(正确答案)B. 2μm左右C. 3μm左右D. 4μm左右43. 反映传感器材料参数的恢复快慢、机械结构和制造工艺缺陷的指标是() [单选题] *A. 量程B. 重复性C. 迟滞(正确答案)D. 温度稳定性44. 下列不属于非电学量的被测量类型的是() [单选题] *A. 物理量B. 化学量C. 生物量D. 位移量(正确答案)45. 铜丝性能稳定的温度范围是() [单选题] *A. -100~150℃B. -100~250℃C. -50~150℃(正确答案)D. 50~150℃46. 热电偶的热电极材料必须具有的特性不包括() [单选题] *A. 在测量范围内热电性质稳定B. 热电势要足够大C. 电阻温度系数大(正确答案)D. 材料的复制性好47. 下列不满足选作感温电阻材料要求的是() [单选题] *A. 电阻温度系数要低(正确答案)B. 在测温范围内,化学、物理性能稳定。

磁敏二极管工作原理是什么

磁敏二极管工作原理是什么

磁敏二极管工作原理是什么
磁敏二极管(也被称为磁敏二极管传感器或磁敏二极管探测器)是一种基于磁敏效应工作的电子器件,常用于测量磁场强度或作为磁场开关。

其工作原理如下:
1. 磁敏二极管内部有一个氧化物磁体或磁敏材料,如氧化铁或硅铁;
2. 当外部磁场作用于磁敏二极管时,磁敏材料的磁性会发生变化;
3. 磁场的变化会改变磁敏材料内部的导电性能;
4. 当磁场强度较弱时,磁敏材料的电阻较高,导通能力较差;当磁场强度增加时,磁敏材料的电阻减小,导通能力增强;
5. 磁敏二极管在不同磁场强度下具有不同的电阻特性,可以通过测量其电阻变化来间接测量磁场的强度。

总结来说,磁敏二极管的工作原理是通过磁场对磁敏材料的影响,改变了材料的电导特性,从而实现对磁场强度的测量。

磁敏二极管漏磁探伤仪

磁敏二极管漏磁探伤仪

目录摘要 (Ⅰ)关键词 (Ⅰ)1引言 (Ⅰ)1.1磁敏二极管的发展 (Ⅰ)1.2磁敏二极管的特性 (Ⅱ)1.2.1 (Ⅱ)1.2.2 (Ⅱ)1.2.3 (Ⅱ)2 磁敏元件工作原理 (Ⅱ)3几种常见的磁敏传感器 (Ⅱ)3.1霍尔传感器 (Ⅱ)3.2磁阻传感器 (Ⅱ)3.3磁敏传感器的发展特点 (Ⅲ)4方案设计 (Ⅲ)5单元电路设计、参数计算和器件选择 (Ⅴ)5.1单元电路设计 (Ⅴ)5.2温度补偿电路 (Ⅴ)5.3报警电路 (Ⅵ)5.4参数计算 (Ⅵ)5.5器件选择 (Ⅵ)6结论 (Ⅶ)致谢 (Ⅶ)参考文献 (Ⅶ)磁敏二极管漏磁探伤仪郭书亮重庆三峡学院机械工程学院机械设计制造及其自动化专业 09级重庆万州 404000摘要磁敏二极管是一种新型的磁电转换器件。

这种元件比霍尔元件的探测灵敏度高,且具有体积小、响应快、无触点、输出功率大及线性特性好的优点。

该器件在磁力探测、无触点开关、位移测量、裂纹探伤及其他各种自动化设备上得到了广泛的应用,而日益受到社会各方面的广泛关注。

磁敏传感器是感知磁性物体的存在或者磁性强度(在有效范围内)这些磁性材料除永磁体外,还包括顺磁材料(铁、钴、镍及其它们的合金),也可包括感知通电(直、交)线包或导线周围的磁场。

关键词磁敏二极管裂缝探伤仪1 引言磁敏二极管属于磁敏管传感器中的结型,利用半导体材料中的自由电子或空穴随磁场改变其运动方向这一特性而制成的一种磁敏传感器,同时也是PN结型的磁电转换元件,具有输出信号大、灵敏度高、工作电流小和体积小等特点,比较适合磁场、转速、探伤等方面的检测和控制。

(正文:五号,宋体,行间距固定值18磅)1.1 磁敏二极管的发展1.漏磁场的计算始于1966年,Shcherbinin和Zatsepin两人采用磁偶极子模型计算表面开口的无限长裂纹。

2.1966年,前苏联发表了第一篇定量分析缺陷漏磁场的论文,提出用磁偶极子、无限长磁偶极线和无限长磁偶带来模拟工件表面的点状裂纹和深裂缝。

传感器技术课后题答案-贾伯年-第3版

传感器技术课后题答案-贾伯年-第3版

传感器技术课后题答案-贾伯年-第3版衡量传感器静态特性的主要指标。

说明含义。

回差(滞后)—反应传感器在正(输入量增大)反(输入量减小)行程过程中输出-输入曲线的不重合程度。

重复性——衡量传感器在同一工作条件下,输入量按同一方向作全量程连续多次变动时,所得特性曲线间一致程度。

各条特性曲线越靠近,重复性越好。

灵敏度——传感器输出量增量与被测输入量增量之比。

分辨力——传感器在规定测量范围内所能检测出的被测输入量的最小变化量。

线性度——表征传感器输出-输入校准曲线与所选定的拟合直线之间的吻合(或偏离)程度的指标。

阀值——使传感器输出端产生可测变化量的最小被测输入量值,即零位附近的分辨力。

稳定性——即传感器在相当长时间内仍保持其性能的能力。

漂移——在一定时间间隔内,传感器输出量存在着与被测输入量无关的、不需要的变化。

静态误差(精度)——传感器在满量程内任一点输出值相对理论值的可能偏离(逼近)程度。

计算传感器线性度的方法,差别。

理论直线法:以传感器的理论特性线作为拟合直线,与实际测试值无关。

端点直线法:以传感器校准曲线两端点间的连线作为拟合直线。

“最佳直线”法:以“最佳直线”作为拟合直线,该直线能保证传感器正反行程校准曲线对它的正负偏差相等并且最小。

这种方法的拟合精度最高。

最小二乘法:按最小二乘原理求取拟合直线,该直线能保证传感器校准数据的残差平方和最小。

什么是传感器的静态特性和动态特性?为什么要分静和动?(1)静态特性:表示传感器在被测输入量各个值处于稳定状态时的输出-输入关系。

动态特性:反映传感器对于随时间变化的输入量的响应特性。

(2)由于传感器可能用来检测静态量(即输入量是不随时间变化的常量)、准静态量或动态量(即输入量是随时间变化的变量),于是对应于输入信号的性质,所以传感器的特性分为静态特性和动态特性。

Z-1 分析改善传感器性能的技术途径和措施。

(1)结构、材料与参数的合理选择(2)差动技术(3)平均技术(4)稳定性处理(5)屏蔽、隔离与干扰抑制(6)零示法、微差法与闭环技术(7)补偿、校正与“有源化”(8)集成化、智能化与信息融合2-1 金属应变计与半导体工作机理的异同?比较应变计各种灵敏系数概念的不同意义。

二极管的知识点总结

二极管的知识点总结

半导体二极管基本结构PN 结加上管壳和引线,就成为半导体二极管。

电路符号:伏安特性主要参数(直流,主要利用它的单向导电性,主要应用于整流、限幅、保护等等。

)1.最大整流电流I F二极管长期使用时,允许流过二极管的最大正向平均电流。

2.反向击穿电压VBR二极管反向击穿时的电压值。

击穿时反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至过热而烧坏。

3.反向电流IR指二极管加反向峰值工作电压时的反向电流。

反向电流大,说明管子的单向导电性差,因此反向电流越小越好。

反向电流受温度的影响,温度越高反向电流越大。

硅管的反向电流较小,锗管的反向电流要比硅管大几十到几百倍。

主要参数(交流)1.微变电阻 r Dr D 是二极管特性曲线上工作点Q 附近电压的变化与电流的变化之比:DD D i v r ∆∆=2.二极管的极间电容势垒电容:势垒区是积累空间电荷的区域,当电压变化时,就会引起积累在势垒区的空间电荷的变化,这样所表现出的电容是势垒电容。

扩散电容:为了形成正向电流(扩散电流),注入P 区的少子(电子)在P 区有浓度差,越靠近PN结浓度越大,即在P 区有电子的积累。

同理,在N区有空穴的积累。

正向电流大,积累的电荷多。

这样所产生的电容就是扩散电容CD。

PN结高频小信号时的等效电路晶体二极管模型二极管分类按结构材料分:(1)锗二极管 (2)硅二极管按制作工艺分:(1)点接触型二极管:pn结面积小,结电容小,用于检波和变频等高频电路。

(2)面接触型二极管:结面积大,用于工频大电流整流电路。

(3)平面型二极管:往往用于集成电路制造工艺中。

pn结面积可大可小,用于高频整流和开关电路中。

按功能用途分:(1)硅整流二极管:硅整流二极管除主要应用于电源电路做整流元件外,还可用作限幅、保护、钳位等。

(常用整流二极管主要是1n、2cz 系列)(2)检波二极管:检波二极管的结点容小、工作频率高、正向压降小,但允许流过的最大正向电流小、内阻大。

霍尔传感器及磁敏二极管三极管的原理及应用

霍尔传感器及磁敏二极管三极管的原理及应用

一、H all霍尔传感器1、霍尔传感器的定义霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛的应用。

霍尔器件是一种磁传感器。

用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。

霍尔器件以霍尔效应为其工作基础。

2、霍尔传感器的分类按照霍尔器件的功能可将它们分为:霍尔线性器件和霍尔开关器件。

前者输出模拟量,后者输出数字量。

(1)线性电路:它由霍尔元件、差分放大器和射极跟随器组成。

其输出电压和加在霍尔元件上的磁感强度B成比例。

这类电路有很高的灵敏度和优良的线性度,适用于各种磁场检测。

霍尔线性电路的功能框图(2)开关电路:霍尔开关电路由稳压器、霍尔片、差分放大器、施密特触发器和输出级组成。

在外磁场的作用下,当磁感应强度超过导通阈值BOP时,霍尔电路输出管导通,输出低电平。

之后,B再增加,仍保持导通态。

若外加磁场的B值降低到BRP时,输出管截止,输出高电平。

我们称BOP为工作点,BRP 为释放点,BOP-BRP=BH称为回差。

回差的存在使开关电路的抗干扰能力增强。

霍尔开关电路的功能框见图2。

图2(a)表示集电极开路(OC)输出,(b)表示双输出。

(a) 单OC 输出 (b)双OC 输出图2 霍尔开关电路的功能框图3、原理霍尔效应原理:将一块半导体或导体材料,沿Z 方向加以磁场B ,沿X 方向通以工作电流I ,则在Y 方向产生出电动势H V ,如图1所示,这现象称为霍尔效应。

H V 称为霍尔电压。

X(a) (b)图3 霍尔效应原理图实验表明,在磁场不太强时,电位差H V 与电流强度I 和磁感应强度B 成正比,与板的厚度d 成反比,即d IB R V H H (1)或 IB K V H H = (2) 式(1)中H R 称为霍尔系数,式(2)中H K 称为霍尔元件的灵敏度,单位为mv / (mA ·T)。

产生霍尔效应的原因是形成电流的作定向运动的带电粒子即载流子(N 型半导体中的载流子是带负电荷的电子,P 型半导体中的载流子是带正电荷的空穴)在磁场中所受到的洛仑兹力作用而产生的。

传感器技术与应用第3版习题答案

传感器技术与应用第3版习题答案

《传感器技术与应用第3版》习题参考答案习题11.什么叫传感器?它由哪几部分组成?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。

传感器通常由敏感元件和转换元件组成。

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。

2. 传感器在自动测控系统中起什么作用?答:自动检测和自动控制技术是人们对事物的规律定性了解、定量分析预期效果所从事的一系列技术措施。

自动测控系统是完成这一系列技术措施之一的装置。

一个完整的自动测控系统,一般由传感器、测量电路、显示记录装置或调节执行装置、电源四部分组成。

传感器的作用是对通常是非电量的原始信息进行精确可靠的捕获和转换为电量,提供给测量电路处理。

3. 传感器分类有哪几种?各有什么优、缺点?答:传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测输入量来分,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等;另一种是按传感器的工作原理来分,如电学式传感器、磁学式传感器、光电式传感器、电势型传感器、电荷传感器、半导体传感器、谐振式传感器、电化学式传感器等。

还有按能量的关系分类,即将传感器分为有源传感器和无源传感器;按输出信号的性质分类,即将传感器分为模拟式传感器和数字式传感器。

按被测输入量分类的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便使用者掌握其基本原理及分析方法。

按工作原理分类的优点是对传感器的工作原理比较清楚,有利于专业人员对传感器的深入研究分析;缺点是不便于使用者根据用途选用。

4. 什么是传感器的静态特性?它由哪些技术指标描述?答:传感器测量静态量时表现的输入、输出量的对应关系为静态特性。

它有线性度、灵敏度、重复性、迟滞现象、分辨力、稳定性、漂移等技术指标。

几种特殊二极管的万用表检测法

几种特殊二极管的万用表检测法

几种特殊二极管的万用表检测法在家电产品中,使用着各种特殊用途的形形色色二极管,它们有整流、检波、阻尼、光敏、磁敏……等等,但只从外形上很难区分。

下面介绍用常用工具——万用表检测这些二极管的方法,供家电修理员参考。

一、光敏二极管的检测光敏二极管又称光电二极管,常用于红外遥控的彩电,空调等各种接收器中,用英文字母PD或D表示。

判断光敏二极管的具体方法如下:先在无光照时用“R×1k”挡测其电阻,若正向电阻为几千欧,反向电阻为∞。

,初步说明管子是好的;若正向电阻为O或∞,则为坏管;若反向电阻为几十至几百千欧,说明反向漏电,质量差。

再用手电筒或其他光源照射二极管受光面,其反向电阻应明显减小,视光强度不同可减至几十千欧至几百欧,否则是坏的。

光照时正向电阻无变化。

光敏二极管对红外光特别敏感,对波长较小的紫蓝光不敏感。

另一种办法是用万用表最低直流电压挡测光敏二极管,有光照时两极间应有0.4~1.0V 的电压,电压高低视光强度而定。

这种测量方法也适合测量判断各种光电池。

二、混频二极管的检测混频二极管的特点是工作频率高,可达100MHz,广泛用于开关、高频电路(例如在电视机UHF高频头中)。

它的测量判断方法是:用万用表的R×lk挡测其正反向电阻,正向电阻应小于2kΩ,反向电阻至少应大于200kΩ,两者相差应在100倍以上。

检测时应特别注意正向电阻要小,否则混频损耗大,使用效果不好。

实测日本产1SSl6、1SS90、1SS99型管子正向电阻约1.2~1.5kΩ,反向电阻均大于500kΩ。

国产管有BS-11、2SS等型号,可代用日本产进口管。

三、变阻二极管的检测变阻二极管又称压敏二极管,外形与普通二极管相似,用符号SV表示。

测量方法是:用R×1k挡测正向电阻,应在50k至100K,反向电阻应为∞。

再用R×10k挡测正向电阻,应为几千欧。

这是因为万用表中1×10k挡电压多为9~22.5V,而R×1k挡表内只有1.5V 的缘故,反向电阻不变,应为∞。

磁敏二极管

磁敏二极管

7.4 磁敏二极管
7.4.3 磁敏二极管的特性 1.电流—电压特性
图7.30 锗磁敏二极管伏安特性曲线
7.4 磁敏二极管
2.磁电特性
图7.31 磁电特性曲线 (a)单个使用 (b)互补使用
7.4 磁敏二极管
3.温度特性 温度特性是指在标准测试条件下,
输出电压变化量ΔU随温度变化的规律。
图7.32 磁敏二极管温度特性曲线
7.4 磁敏二极管
7.4.1 磁敏二极管的结 构
磁敏二极管属于长 基区二极管,是P+— i—N+型,其结构和电 路符号如图7.28所示 。
图7.28 锗磁敏二极管
(a)结构 (b)电路符号
7.4 磁敏二极管
7.5.2 磁敏二极管的工作原理
图7.29 磁敏二极管载流子受磁场影响的情况 (a)无磁场(b)加正向磁场 (c)加反向磁场
7.4 磁敏二极管
7.4.4 磁敏二极管的应用——磁敏二极管 漏磁探伤仪
(a)
(b)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图7—33 磁敏二极管漏磁探伤仪原理 1—工件 2—激磁线圈 3—铁心 4—磁敏
二极管探头

磁敏元件

磁敏元件

1.结构和工作原理
(1)结构
下图是锗磁敏二极管的示意图,其结构是PIN 型。本征区(I区)为高强度的锗。在本征区两端, 用合金法制成高掺杂的P+区和N+区,在一个侧面 上用打毛的方法做成表面粗糙的高复合区(r区), 与r区相对的侧面则保持为光滑的无复合表面。也 可用其他方法如杂质扩散法等在本征区一侧形成r 区。
影响半导体电阻改变的另一个原因是霍
尔电场的作用,它使得磁敏电阻的阻值改 变量与其几何形状有关,称为几何磁阻效 应。上图(c)中,考虑霍尔电场的影响时, 只要速度有逆着电流方向的分量,霍尔电 场对电子的作用力就部分(甚至全部)抵 消了洛仑兹力的作用,弧线的弯曲程度就 会变小,如上图(d)所示,电阻增加量就 变小。但通过选择合适的磁敏电阻形状, 使霍尔电场难以建立或根本就建立不起来, 则其影响可减小或消除。
(2)工作原理
如下图(a)所示,磁敏二极管不受外 界磁场作用时,外加正向偏压,则有大量 空穴从P+区注入I区,同时有大量电子从N+ 区注入I区。但只有少量电子和空穴在I区复 合掉,大部分的空穴和电子会分别到达N+ 区和P+区,从而产生电流。
(2)温度系数 温度每变化1℃磁敏电阻 的相对变化称为磁敏电阻温度系数。半导 体磁敏电阻受温度影响较大,为补偿其温 度特性,一般用两个元件串联,差动方式 输出,或用三端差分型磁敏电阻。
3.几种磁阻元件的参数及特性
(1)MR214A/223A,MR413A/414A 它们 是日本电气公司的产品。 MR214A/223A由 两只磁阻元件组成,是由强磁性金属薄膜 制成的磁阻元件,工作在磁性饱和区(约 4000A/m),主要用于汽车、测量仪器上, 可检测旋转、角度、位移等参数。 MR214A/223A由四只磁阻元件组成,有两 相输出,不仅能检出旋转、角度、位移等 参数,还可测出旋阻应用时一般采用恒压源驱动, 分压法输出,如下图所示。三端差分型电 路温度特性较好。利用磁敏电阻阻值可变 的特点,可在无触点开关、转速计、磁通 计、编码器、计数器、图形识别、电流计、 电子水表、可变电阻、流量计等多方面得 到应用。

常见磁传感器及原理和应用

常见磁传感器及原理和应用
磁电效应 将磁场加在半导体、磁性体等固体上,固体的电性质就会发生变化,这种现象称为电(流)磁效应。基于这种物性变化制成的固体磁传感器,可以精确地检测从静磁场到交变磁场的强度,并转换成电信号输出。 固体磁传感器(或称物性磁传感器)具有体积小、功耗低、便于集成化等许多优点 。 霍尔效应 磁电阻效应 磁阻抗效应
基本补偿电路 霍尔元件的不等位电势补偿电路有很多形式。 图a是在造成电桥不平衡的电阻值较大的一个桥臂上并联RP,通过调节 RP 使电桥达到平衡状态,称为不对称补偿电路 图b相当于在两个电桥臂上并联调用电阻,称为对称补偿电路。
(a) 不对称补偿 (b) 对称电路
霍尔器件要点: 1、额定激励电流:霍尔元件温升10度时所施加的电流为额定激励电流IH; 2、零位电势:在额定控制电流下,无外加磁场时,霍尔器件电极之间的存在电势,或称为零位电位,主要原因霍尔电极的位置不在同一个等位面上,以及制作过程中引入应力, 3、温度特性:霍尔器件的电阻率和载流子的迁移率都是温度的函数。AlGaAs/InGaAs/GaAs和InAlAs/InGaAs/GaAs异质结构,灵敏度高温度系数低零位电势和温度变化一般通过电阻补偿方法解决
霍尔效应 霍尔效应最早是霍尔(Edvin Hall)于1879年发现的,但直到20世纪50年代,随着微电子技术的发展,霍尔效应才被重视和使用,并开发出多种霍尔效应器件。
洛仑兹力FM :
霍尔电场EH :
注:对无限长霍尔元件
对于实际有限长霍尔元件,需增加一个形状效应系数
基本概念
磁学量的单位
CGSE,又称静电单位制(electrostatic units)简称ESU 基本量为长度、质量和时间。基本单位为cm、g和s。 通过库仑定律,并令k=1确定电荷单位,库仑。电场强度E、极化强度P和电位移D量纲都相同。 安培环路定律和法拉第电磁感应定律分别确定磁感应强度B和磁场强度H,量纲不同,真空中也不相等,真空磁导率μ0=1/c2。 CGSM,又称电磁单位制(electromagnetic units)简称EMU ,CGSM 制的基本量和基本单位与CGSM制的一样,但是确定电磁量单位的物理公式不同。它是通过安培-毕奥-萨伐尔定律 并令K=1确定电流单位, D和E具有不同的量纲,真空介电常数ε0=1/c2。 但B和H的单位相同,但通常B的单位称为高斯,H的单位称为奥斯特。磁导率μ是无量纲的。

常见二极管分类及应用简介

常见二极管分类及应用简介

各种二极管的用途及常用二极管分类介绍常用二极管1.整流二极管作用:利用PN结的单向导电性把交流电变成脉动直流电,整流二极管结构主要是平面接触型,其特点是允许通过的电流比较大,反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不高的电路中。

例如整流电路、嵌位电路、保护电路等。

整流二极管在使用中主要考虑的问题是最大整流电流和最高反向工作电压应大于实际工作中的值,并要满足散热条件。

2.检波(也称解调)二极管作用:利用二极管单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号提取出来广泛应用于半导体收音机、录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。

检波二极管一般可选用点接触型锗二极管,例如2AP系列、1N34/A/、1N60等。

选用时,应根据电路的具体要求来选择工作频率高、反向电流小、正向电流足够大的检波二极管,主要考虑工作频率。

虽然检波和整流的原理是一样的,而整流的目的只是为了得到直流电,而检波则是从被调制波中取出信号成分(包络线)。

检波电路和半波整流线路完全相同。

因检波是对高频波整流,二极管的结电容一定要小, 所以选用点接触二极管。

能用于高频检波的二极管大多能用于限幅、箝位、开关和调制电路。

3.变容二极管又称压控变容器,是根据电压变化而改变节电容的半导体,工作在反向偏压状态。

应用:高频调谐、通信电路中可做可变电容器使用。

有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管,适用于参放的参放变容二极管,以及固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管,用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。

4.快速二极管快速二极管的工作原理与普通二极管是相同的,但由于普通二极管工作在开关状态下的反向恢复时间较长,约4~5ms,不能适应高频开关电路的要求。

快速二极管主要应用于高频整流电路、高频开关电源、高频阻容吸收电路、逆变电路等,其反向恢复时间可达10ns。

快速二极管主要包括快恢复二极管和肖特基二极管。

二极管和三极管的符号

二极管和三极管的符号

二极管和三极管的符号二极管、三极管符号半导体二极管在电路图中的图形符号见图 1 。

其中( a )为一段二极管的符号,箭头所指的方向就是电流流动的方向,就是说在这个二级管上端接正,下端接负电压时它就能导通。

图( b )是稳压二极管符号。

图( c )是变容二极管符号,旁边的电容器符号表示它的结电容是随着二极管两端的电压变化的。

图( d )是热敏二极管符号。

图( e )是发光二极管符号,用两个斜向放射的箭头表示它能发光。

图( f )是磁敏二极管符号,它能对外加磁场作出反应,常被制成接近开关而用在自动控制方面。

二极管的文字符号用“ V ”,有时为了和三极管区别,也可能用“ VD ”来表示。

由于 PNP 型和 NPN 型三极管在使用时对电源的极性要求是不同的,所以在三极管的图形符号中应该能够区别和表示出来。

图形符号的标准规定:只要是 PNP 型三极管,不管它是用锗材料的还是用硅材料的,都用图 2 ( a )来表示。

同样,只要是 NPN 型三极管,不管它是用锗材料还是硅材料的,都用图 2( b )来表示。

图 2 ( c )是光敏三极管的符号。

图2 ( d )表示一个硅 NPN 型磁敏三极管。

发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。

基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。

发射极箭头向外。

发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。

硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。

传感器与自动检测技术课后习题解答

传感器与自动检测技术课后习题解答

《传感器与自动检测技术》习题解答第1章传感器的基本知识1. 简述传感器的概念、作用及组成。

答:传感器的定义是:“能感受(或响应)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”。

作用:将被测量转换成与其有一定关系的易于处理的电量。

组成:敏感元器件、转换元器件、转换电路及辅助电源。

2. 传感器的分类有哪几种?各有什么优缺点?答:传感器常用的分类方法有两种,一种是按被测输入量来分,另一种是按传感器的工作原理来分。

按被测输入量来分:这种分类方法的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用。

其缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便于使用者掌握其基本原理及分析方法。

按传感器的工作原理来分:这种分类的优点是对传感器的工作原理表达的比较清楚,而且类别少,有利于传感器专业工作者对传感器进行深入的研究分析。

其缺点是不便于使用者根据用途选用。

3. 传感器是如何命名的?其代号包括哪几部分?在各种文件中如何应用?答:一种传感器产品的名称,应由主题词及4级修饰语构成。

(1)主题词——传感器。

(2)第1级修饰语——被测量,包括修饰被测量的定语。

(3)第2级修饰语——转换原理,一般可后续以“式”字。

(4)第3级修饰语——特征描述,指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其他必须的性能特征,一般可后续以“型”字。

(5)第4级修饰语——主要技术指标(量程、精确度、灵敏度等)。

本命名法在有关传感器的统计表格、图书索引、检索以及计算机汉字处理等特殊场合使用。

例1:传感器,绝对压力,应变式,放大型,1~3500kPa;例2:传感器,加速度,压电式,±20g。

在技术文件、产品样书、学术论文、教材及书刊的陈述句子中,作为产品名称应采用与上述相反的顺序。

例3: 1~3500kPa放大型应变式绝对压力传感器;例4:±20g压电式加速度传感器。

在侧重传感器科学研究的文献、报告及有关教材中,为方便对传感器进行原理及其分类的研究,允许只采用第2级修饰语,省略其他各级修饰语。

磁敏二极管的工作原理

磁敏二极管的工作原理

磁敏二极管的工作原理
磁敏二极管是一种基于磁敏效应工作的电子元件。

它由一个PN结组成,当外加正向电压时,PN结呈导通状态,当外加反向电压时,PN结呈截止状态。

磁敏二极管的工作原理如下:
1. 磁敏效应:当磁敏二极管放置在磁场中时,如果磁场的方向与PN结形成的轴线方向垂直,磁场会影响PN结内的载流子运动。

这种影响称为磁敏效应。

2. PN结导通状态:当外加正向电压时,PN结处于导通状态。

正向电压使得电子从n区向p区移动,同时空穴从p区向n区移动,形成电流。

此时,磁敏效应导致载流子的移动路径受到磁场的影响,使得电流的流动方向发生改变。

3. PN结截止状态:当外加反向电压时,PN结处于截止状态。

反向电压使得电子从p区向n区移动,同时空穴从n区向p区移动,形成电流。

但是,由于反向电压的存在,导致载流子几乎无法通过PN结,形成截止状态。

在这种情况下,磁敏效应对载流子的移动路径没有影响。

因此,磁敏二极管的工作原理就是利用磁敏效应导致载流子的移动路径发生变化,从而改变电流的流动方向。

这使得磁敏二极管能够用作磁感应传感器、磁场方向判断等应用。

磁敏二极管传感器的应用课件

磁敏二极管传感器的应用课件
测量和数据处理。
稳定性好
磁敏二极管传感器具有较好的 温度稳定性和长期稳定性,能 够在较宽的温度范围内工作。
小型化
磁敏二极管传感器体积小、重 量轻,便于集成和安装。
磁敏二极管传感器的发展历程
01
02
03
Hale Waihona Puke 起源磁敏二极管传感器最早起 源于20世纪50年代,随着 半导体技术的发展而逐步 发展起来。
技术进步
自动化生产线
在自动化生产线上,磁敏二极管传感器可以用于检测传送带上的物体位 置,从而实现物体的精确分拣和运输。
03
机器人导航
在机器人导航中,磁敏二极管传感器可以用于检测机器人周围磁场的变
化,从而确定机器人的位置和方向。这有助于实现机器人的自主导航和
控制。
06
磁敏二极管传感器在速度检测中 的应用
速度检测原理
为了提高测量的准确性和稳定性,通常需要对磁敏二极管进行温度补偿和线性校准 。
电流测量应用实例
在电力系统中,磁敏二极管传感器可 用于监测输电线路和变压器的电流, 以确保电力传输的稳定性和安全性。
在实验室和科研领域,磁敏二极管传 感器可用于搭建各种电磁学实验装置 ,以研究电磁场和电流的相互作用关 系。
振动检测
振动分析
通过检测磁场变化与振动的关系,磁 敏二极管传感器可以用于分析机械结 构的振动特性。
故障诊断
在机械设备中,磁敏二极管传感器可 以用于监测振动情况,及时发现设备 故障并进行预警。
03
磁敏二极管传感器在磁场测量中 的应用
磁场测量原理
磁敏二极管传感器基于霍尔效应工作 ,当电流通过半导体材料时,会在垂 直于电流的方向上产生一个横向电压 ,这个电压与磁场强度成正比。
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先讲一下二极管的工作原理:
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。

当不存在外加电压时,由于p-n结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。

当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。

当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。

当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。

磁敏二极管工作原理
在电路中,P+区接正电极,N+区接负电极,即给磁敏二极管加上正电压时,P+区向i区注人空穴,N+区向i区注入电子。

在没有外加磁场时,大部分的空穴和电子分别流人N+区和P+区而产生电流,只有很少一部分载流子在i区或r区复合,如图(a)所示。

此时;区有固定的阻值,器件呈稳定状态。

若给磁敏二极管外加一个磁场B+时,在正向磁场的作用下,空穴和电子在洛仑兹力的作用下偏向r区,如图(b)所示。

由于空穴和电子在,区的复合速率大,因此载流子复合掉的比没有磁场时大得多,从而使i区中的载流子数目减少,i 区电阻增大,该区的电压降也增加,又使P+与N+结的结压降减小,导致注人到i区的载流子数目减少。

其结果是使i区的电阻继续增大,其压降也继续增大,形成正反馈过程,直到迸人某一动平衡状态为止。

当给磁敏二极管加一个反向磁场B-时,载流子在洛仑兹力的作用下均偏离复合区r,如图(c)所示。

其偏离,区的结果与加正向磁场时的情况恰恰相反,此时磁敏二极管的正向电流增大,电阻减小。

磁敏二极管工作原理图
从以上的工作过程可以看出,磁敏二极管是采用电子与空穴双重注人效应及复合效应原理工作的,具有很高的灵敏度。

由于磁敏二极管在正、负磁场作用下,其输出信号增量的方向不同,因此利用这一点可以判别磁场方向。

磁敏二极管是一种新型的磁电转换器件。

这种元件比霍尔元件的探测灵敏度高,且具有体积小、响应快、无触点、输出功率大及线性特性好的优点。

该器件在磁力探测、无触点开关、位移测量、转速测量及其他各种自动化设备上得到了广泛的应用。

磁敏二极管内部结构与普通二极管不同,在P区与N区之间有一线度远大于载流子扩散长度的高纯空间电荷区——1区,在1区的一个侧面上,嵌有一载流子高复合区——R区,其基本结构如图1所示。

该管采用电子与空穴双注入效应及复合效应来控制流过PN结的电流。

在外界磁场的作用下,两效应作用结果以乘积取值。

因此它具有很高的探测灵敏度。

当外界无磁场时,加正向电压,N区电子大部分注入P区空穴内(图2),只有少数载流子在1区及R区复合,器件呈稳定状态。

若外界加一正向磁场B+(图3)时,在正向磁场洛仑兹力的作用下,空穴及电子运动方向均偏向R区,空穴及电子在R区的复合率极高,因此大部分载流子在R区复合,则1区中载流子数目大为减少,R区电阻随之增大,压降亦增大,从而循环产生正反馈,使该管外部表现为电阻增大,电流减小,压降增大;反之,外界加B-(图4)时,则外部表现为电阻减小,电流增大,压降减小。

磁敏二极管的电压输出特性如图5所示,由图可看出,在弱磁场作用下,输出电压(U)与磁感应强度(B)成正比呈线性关系,磁敏二极管的伏安特性如图6所示。

在磁感应强度B不同时,有着不同的伏安特性曲线,AB为负载线。

由图可以看出,通过磁敏二极管的电流越大,在同一磁场作用下,输出电压越高,灵敏度也越高。

在负向磁场作用下,其电阻小、电流大;在正向磁场作用下,其电阻大,电流小。

最后,在选择该管时还要注意一些重要的参数,额定工作电压:V0;工作电流:L0;及使用频限f0。

例如国产2ACM-1A管,其V0=12V,2mA<I0<215mA,f0<10kHz。

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