传感器第十章

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第十章 交变电流 传感器10-2(新课标复习资料)

第十章 交变电流  传感器10-2(新课标复习资料)

考 技 案 例 导 析
区再用降压变压器降到所需的电压,基本电路如图所示. 降压变压器
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第十章
交变电流 传感器
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第十章
交变电流 传感器
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[解析] 根据理想变压器原、副线圈上电压、电流的决 定关系知:在输入电压 U1 不变的情况下,U2 不变.当保持 Q 的位置不动, 滑动头 P 向上滑动时, 副线圈上的电阻增大, 电流减小, 故输入电流 I 亦随着减小, 即电流表的示数变小, A 错误,B 正确;当保持 P 的位置不动,将 Q 向上滑动时, U1 n1 由 = 知,副线圈上匝数增大,引起副线圈上电压增大, U2 n2 即副线圈上电流增大,故原线圈上的电流亦随着增大,故电 流表的示数增大,C 正确,D 错误.
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第十章
交变电流 传感器
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n1 (1)U1 不变, 发生变化,故 U2 变化. n2 (2)R 不变,U2 改变,故 I2 发生变化. U2 2 (3)根据 P2= ,P2 发生变化,再根据 P1=P2,故 P1 R 变化,P1=U1I1,U1 不变,故 I1 发生变化. 3.分析动态问题的思路程序可表示为:

传感器原理及其应用-第10章-红外传感器重点

传感器原理及其应用-第10章-红外传感器重点
红外热传感器的工作是利用辐射热效应。探测器件接收辐射 能后引起温度升高,再由接触型测温元件测量温度改变量,从 而输出电信号。与光子传感器相比,热传感器的探测率比光子 传感器的峰值探测率低,响应速度也慢得多。但热传感器光谱 响应宽而且平坦,响应范围可扩展到整个红外区域,并且在常 温下就能工作,使用方便,应用仍相当广泛。
第10章 红外传感器
10.2 红外传感器
红外传感器是将红外辐射能量的变化转换为电量变化的一种传 感器,也常称为红外探测器。它是红外探测系统的核心,它的 性能好坏,将直接影响系统性能的优劣。选择合适的、性能良 好的红外传感器,对于红外探测系统是十分重要的。
按探测机理的不同,红外传感器分为热传感器和光子传感器两
维恩公式比普朗克公式简单,但仅适用于不超过3000 K的温 度范围,辐射波长在0.4~0.75m 之间。当温度超过3000 K时, 与实验结果就有较大偏差。
从维恩公式可以看出,黑体的辐射本领是波长和温度的函数, 当波长一定时,黑体的辐射本领就仅仅是温度的函数,这就是 单色辐射式测温和比色测温的理论依据。
武汉理工大学机电工程学院
第10章 红外传感器
近年来,红外技术在军事领域和民用工程上,都得到了广泛 应用。军事领域的应用主要包括: (1) 侦查、搜索和预警; (2) 探测和跟踪; (3) 全天候前视和夜视; (4) 武器瞄准; (5) 红外制导导弹; (6) 红外成像相机; (7) 水下探潜、探雷技术。
10.2.1 红外光子传感器
红外光子传感器是利用某些半导体材料在红外辐射的照射下, 产生光电效应,使材料的电学性质发生变化。通过测量电学性 质的变化,就可以确定红外辐射的强弱。
武汉理工大学机电工程学院
第10章 红外传感器
按照红外光子传感器的工作原理,一般分为外光电效应和内 光电效应传感器两种。内光电效应传感器又分为光电导传感器、 光生伏特(简称光伏)传感器和光磁电传感器3种。 (1) 大部分外光电传感器只对可见光有响应。可用于红外辐射 的光电阴极很少。S-1(Ag-O-Cs)是一种。它的峰值响应波长 是0.8 m,光谱响应扩展到1.2 m。目前外光电效应探测器只用 于可见光和近红外波长范围。

检测技术第10章练习答案

检测技术第10章练习答案

第十章光电传感器思考题与习题答案1.单项选择题1)晒太阳取暖利用了____C____;人造卫星的光电池板利用了____A____;植物的生长利用了____B____。

A.光电效应B.光化学效应C.光热效应D.感光效应2)蓝光的波长比红光____B____,相同光子数目的蓝光能量比红光____C____。

A.长B.短C.大D.小3)光敏二极管属于____B____,光电池属于____C____。

A.外光电效应B.内光电效应C.光生伏特效应D.光热效应4)光敏二极管在测光电路中应处于____B____偏置状态,而光电池通常处于____C____偏置状态。

A.正向B.反向C.零5)光纤通讯中,与出射光纤耦合的光电元件应选用____C____。

A.光敏电阻B.PIN光敏二极管C.APD光敏二极管D.光敏三极管6)温度上升,光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管的暗电流____A____。

A.增加B.减小C.不变7)普通型硅光电池的峰值波长为____C____,落在____E____区域。

A.0.8m B.8mm C.0.8μmD.0.8nmD.可见光E.近红外光F.紫外光G.远红外光8)欲精密测量光的照度,光电池应配接____D____。

A.电压放大器B.A/D转换器C.电荷放大器D.I/U转换器9)欲利用光电池为手机充电,需将数片光电池____B____起来,以提高输出电压,再将几组光电池____A____起来,以提高输出电流。

A.并联B.串联 C.短路 D.开路10)欲利用光电池在灯光(约200lx)下驱动液晶计算器(1.5V)工作,设每片光电池的有载输出电压约为0.4V,则必须将___C___片光电池串联起来才能正常工作。

A.2片 B.3片 C.4片 D.20片11)光导纤维是利用光的____D____原理来远距离传输信号的。

A.光的偏振 B.光的干涉 C.光的散射 D.光的全反射12)光纤通信应采用____D____作为光纤的光源;光纤水位计可以采用____B____作为光纤的光源较为经济。

第十章 磁栅式传感器

第十章 磁栅式传感器

2π x E = Em sin • cos ωt W
上式中: 上式中:Em=K0Umω
如图滑尺绕组有 两组,相差1/4个 两组,相差 个 周期,则有 周期,
2πx E S = E m sin • cos ωt W 2πx E C = E m cos • cos ωt
W
从励磁形式来说一般可分为二大类: 从励磁形式来说一般可分为二大类: 一类是以滑尺(或转子 励磁 由定尺(或定子 或定子)取感 一类是以滑尺 或转子)励磁,由定尺 或定子 取感 或转子 励磁, 应电动势, 应电动势, 另一类则相反。 另一类则相反。 依信号处理方式而言,一般可分为鉴相型、 依信号处理方式而言,一般可分为鉴相型、鉴幅 型和脉冲调宽型三种, 型和脉冲调宽型三种,而脉冲调宽型本质上也是一 种鉴幅。 种鉴幅。
一、磁栅的组成及类型 1.磁栅的组成 . 磁栅传感器是由磁栅(磁尺)、磁头、 磁栅传感器是由磁栅(磁尺)、磁头、检测电路 )、磁头 组成。 组成。
l-磁尺; -磁尺; 2-尺基; -尺基; 3-磁性薄膜; -磁性薄膜; 4-铁心; -铁心; 5-磁头 -
静态磁头
磁尺
固定孔
去信号处理电 路
磁栅的外形及结构图
1.鉴相方式 . 在滑尺的正弦、 在滑尺的正弦、余弦绕组上供给幅值和频 率相同、相位差90 的励磁电压u 率相同、相位差 0的励磁电压 s和uc,两个励 磁绕组在定尺绕组上感应电势分别为: 磁绕组在定尺绕组上感应电势分别为: 2πx E S = E m sin • cos ωt W 2πx E C = E m cos • sin ωt W 定尺上的总感应电势为: 定尺上的总感应电势为:
2πx E1 = E m cos • sin ωt W
2πx E 2 = E m sin • sin ωt W

传感器与检测技术-ppt课件第十章[1]

传感器与检测技术-ppt课件第十章[1]

执行机构C
转速传感器N
轴N
执行机构N
2024/9/29
18
10.3.4 传感器在伺服控制系统中的应用概述
伺服控制系统原理示意图
传感器
控制命令 控制器
驱动器
执行电动机
输出量 控制对象
传感器
2024/9/29
19
10.3.4 传感器在伺服控制系统中的应用概述
1. 开环控制数控机床
2024/9/29
第10章 传感器在工业中的应用
2024/9/29
1
引言
传感器作为获取信息的敏感元件,在现代信息社 会中扮演着越来越重要的作用。如果把一台工业 设备比拟做一个人的话,那么毫不夸张地说,传 感器就应该是他的眼睛。信息的采集通过传感器 来完成,传感器的正确使用与否直接关系到工业 设备能否正常运行。传感器的精度、稳定性直接 关系到系统的性能好坏。由此可见,作为现代信 息技术的三大基础之一的传感器技术,与通信技 术和计算机技术一样在信息社会中扮演者无可替 代的作用。
2024/9/29
11
10.3 传感器在工业中的应用概述
随着电子计算机、生产自动化、航空、 遥测、遥感等科学技术的发展,对传感 器的需求量与日俱增,其应用领域已渗 入到社会的各个领域,并起着巨大的作 用。下面仅将传感器在一些主要领域中 的应用作以简介。
2024/9/29
12
10.3.1 传感器在航天工业中的应用概述
2024/9/29
7
10.1 传感器测试系统简介
3. 测试软件的编写
便于测试数据的分析和显示,需要编
写专门的软件读取测试系统采集的数据, 并加以显示。测试软件中还可以加入信号 处理模块,以便数据的分析和处理。

第10章 气敏传感器及其应用

第10章  气敏传感器及其应用

第10章气敏传感器及其应用在现代社会的生产和生活中,人们往往会接触到各种各样的气体,需要对它们进行检测和控制。

比如化工生产中气体成分的检测与控制;煤矿瓦斯浓度的检测与报警;环境污染情况的监测;煤气泄漏:火灾报警;燃烧情况的检测与控制等等。

气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。

它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。

它的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。

它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。

气敏传感器的实物如图10-1所示。

图10-1 气敏传感器实物图10.1气敏电阻气敏电阻就是一种将检测到的气体的成分和浓度转换为电信号的传感器。

10.1.1气敏传感器的工作原理由于气体与人类的日常生活密切相关,对气体的检测已经是保护和改善生态居住环境不可缺少手段,气敏传感器发挥着极其重要的作用。

例如生活环境中的一氧化碳浓度达0.8~1.15 ml/L时,就会出现呼吸急促,脉搏加快,甚至晕厥等状态,达1.84ml/L时则有在几分钟内死亡的危险,因此对一氧化碳检测必须快而准。

利用SnO2(氧化锡)金属氧化物半导体气敏材料,通过颗粒超微细化和掺杂工艺制备SnO2纳米颗粒,并以此为基体掺杂一定催化剂,经适当烧结工艺进行表面修饰,制成旁热式烧结型CO敏感元件,能够探测0.005%~0.5%范围的CO气体。

还有许多易爆可燃气体、酒精气体、汽车尾气等有毒气体的进行探测的传感器。

常用的主要有接触燃烧式气体传感器、电化学气敏传感器和半导体气敏传感器等。

接触燃烧式气体传感器的检测元件一般为铂金属丝(也可表面涂铂、钯等稀有金属催化层),使用时对铂丝通以电流,保持300℃~400℃的高温,此时若与可燃性气体接触,可燃性气体就会在稀有金属催化层上燃烧,因此铂丝的温度会上升,铂丝的电阻值也上升;通过测量铂丝的电阻值变化的大小,就知道可燃性气体的浓度。

第十章 交变电流 传感器10-1(新课标复习资料)

第十章 交变电流  传感器10-1(新课标复习资料)

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交流电的产生和变化规律
1.交变电流
方 大小和方向都随时间做周期性变化的电流.其中,方 大小 方向
向 向随时间变化是交变电流的最主要特征.
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2.正(余)弦式交流电 交变电流的产生有很多形式.常见的正(余)弦式交变
垂直 电流可由线圈在匀强磁场中绕垂直磁感应强度方向的轴转
高频 低频 直流 (2)作用:通高频、阻低频、隔直流.
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第十章 交变电流 传感器
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第十章
交变电流 传感器
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选 修 3-2
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第十章
交变电流 传感器
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第十章
交变电流 传感器
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第十章
交变电流 传感器
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主 题
内 容 交变电流、交变电流的图象 正弦交变电流的函数表达
要 求 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
说 明
交变电流 式、峰值和有效值 理想变压器 远距离输电 传感器及其工作原理 传感器 传感器的应用 传感器的应用实例
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第十章
交变电流 传感器
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第1单元 交变电流的产生及描述
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交变电流 传感器
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传感器:第十章智能传感技术

传感器:第十章智能传感技术

传感器:第十章智能传感技术智能传感技术<i>传感器</i>把具有一种或多种功能,把具有一种或多种功能,能够完成信号探测和处理、逻辑判断、双向通信、自检、自校、自补偿、处理、逻辑判断、双向通信、自检、自校、自补偿、自诊断和计算等全部功能的器件称为智能传感器。

自诊断和计算等全部功能的器件称为智能传感器。

主要特点有:主要特点有:(1) 高精度;高精度;(2) 多功能;多功能;(3)自适应能力强;(3)自适应能力强自适应能力强;(4) 高可靠性、高稳定性;高可靠性、高稳定性;(5) 超小型化、微型化、微功耗。

超小型化、微型化、微功耗。

<i>传感器</i>10.1 智能传感器的体系结构与功能实现一、智能传感器的体系结构(一)非集成化结构将传统的传感器、将传统的传感器、信号调理电路及带数字接口的微处理器组合为一个整体。

微处理器组合为一个整体。

<i>传感器</i>(二)集成化结构采用微电子机械加工技术和集成电路工艺技术,采用微电子机械加工技术和集成电路工艺技术,将传感器、信号调理电路、将传感器、信号调理电路、微处理器单元集成到一个硅片上构成。

硅片上构成。

<i>传感器</i>集成化智能传感器具有以下特点:集成化智能传感器具有以下特点: 1.微型化 2.结构一体化 3.精度高 4.多功能 5.阵列式 6.全数字化使用方便、7.使用方便、操作简单<i>传感器</i>(三)混合实现将系统各个集成化环节,如敏感单元、将系统各个集成化环节,如敏感单元、信号调理电路、微处理器单元、数字总线接口,电路、微处理器单元、数字总线接口,以不同的组合方式集成在一块或多块芯片上,并封装在一起。

方式集成在一块或多块芯片上,并封装在一起。

参见下图。

参见下图。

<i>传感器</i><i>传感器</i>二、智能传感器功能的实现(一)非线性校正造成传感器非线性原因主要有两个方面:造成传感器非线性原因主要有两个方面:传感器转换原理是非线性的;信号调理电路是非传感器转换原理是非线性的;线性的;线性的;与传统的传感器相比智能传感器采用了不同非线性校正方法。

第十章 光电传感器第四节 光电开关及光电断续器

第十章   光电传感器第四节  光电开关及光电断续器

2020/3/17
25
智能化光电开关的自学习过程示意图
学习指示灯 阈值开关
2020/3/17
26
表面反射率
对于漫反射式光电开关发出的光线需 要被检测物表面将足够的光线反射回接收 器,所以检测距离和被检测物体的表面反 射率及粗糙程度将决定接收器接收到光线 强度,被检测物体的表面还应尽量垂直于 光电开关的发射光线。
2020/3/17
22
反射型光电开关外形
信号 电源 指示 指示
2020/3/17
23
反射型光电开关外形(续)
灵敏度调节电位器
2020/3/17
24
智能化自学习型光电开关
常规反射型光电开关的动作距离是不变的 (与型号有关),当检测流水线上的漫反射物 体时,必须调节安装距离,十分不方便。自学 习型光电开关上设置了一只阈值开关,当流水 线上的被检测物体到达光电开关面前时,按下 阈值开关数秒,待“学习”指示灯闪亮停止后, 内部的微处理器就记住了两者之间的距离,就 能在一定的允许范围内,可靠地对之后来到的 被检测物体作出反应。当流水线上的被检测品 种改变时,只需再次“学习”,而不必调节机 械安装螺丝。
安全区示警
2020/3/17
15
反射型光电开关
反射型光电开关分为两种情况:反 射镜反射型及被测物漫反射型(简称散 射型)。
反射镜反射型光电开关采用较为方便 的单侧安装方式,但需要调整反射镜的角 度以取得最佳的反射效果。反射镜通常使 用三角棱镜,它对安装角度的变化不太敏 感,有的还采用偏光镜,它能将光源发出 的光转变成偏振光(波动方向严格一致的 光)反射回去,提高抗干扰能力。
光电断续器外形
2020/3/17
34
光电断续器外形(续)

2013届高考一轮物理复习课件(人教版):第十章第3节 传感器及其应用

2013届高考一轮物理复习课件(人教版):第十章第3节 传感器及其应用

第十章
第3节
高考调研
高三物理(新课标版)
【解析】
测量步骤及结果:
①调节滑动变阻器,使转换器的输出电压为零; ②将砝码放在转换器上,记下输出电压 U0. U0 m0 由 U0=km0,得 k= .测得 U=km,所以 m= U. m0 U0
第十章
第3节
高考调研
高三物理(新课标版)
三、 光传感器应用 1.光传感器是利用对光敏感的半导体元件如:光敏 电阻、光电三极管等,将光信号转换为电信号,再配合 其他的控制装置(如继电器等),以实现对电路通、断的控 制.
第十章
第3节
高考调研
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例3
为了节能和环保, 一些公共场所使用光控开关
控制照明系统.光控开关可采用光敏电阻来控制,光敏 电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以 反映光的强弱,光越强照度越大,照度单位为 lx).某光 敏电阻 RP 在不同照度下的阻值如下表: 照度(lx) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 40 28 23 20 18
第十章
第3节
高考调研
高三物理(新课标版)
________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________
第十章
第3节
高考调研

选修3-2 第十章 交变电流 传感器(高考物理复习)

选修3-2 第十章 交变电流 传感器(高考物理复习)

第十章 交变电流 传感器第一单元 交变电流的产生和描述,交变电流、交变电流的图象 Ⅰ(考纲要求)1.交变电流(1)定义: 和 都随时间做周期性变化的电流.(2)图象:如图(a)、(b)、(c)、(d)所示都属于交变电流.其中按正弦规律变化的交变电流叫正弦交流电,如图(a)所示.2.正弦交流电的产生和图象 (1)中性面①中性面:与磁场方向 的平面. ②中性面与峰值面的比较(2)产生:在匀强磁场里,线圈绕 方向的轴匀速转动.(3)图象:用以描述交流电随时间变化的规律,如果线圈从中性面位置时开始计时,其图象为正弦曲线.如图(a)(e)、(f)所示.正弦交变电流的函数表达式、峰值和有效值 Ⅰ (考纲要求)1.周期和频率(1)周期(T ):交变电流完成 变化(线圈转一周)所需的时间,单位是秒(s),公式T =2πω. (2)频率(f ):交变电流在1 s 内完成周期性变化的 .单位是赫兹(Hz). (3)周期和频率的关系:T = 或f = .2.正弦式交变电流的函数表达式(线圈在中性面位置开始计时) (1)电动势e 随时间变化的规律:e = .(2)负载两端的电压u 随时间变化的规律:u = .(3)电流i 随时间变化的规律:i = .其中ω等于线圈转动的角速度,E m = . 3.交变电流的瞬时值、峰值、有效值(1)瞬时值:交变电流某一时刻的值,是时间的函数.(2)峰值:交变电流的电流或电压所能达到的最大值,也叫最大值.(3)有效值:跟交变电流的热效应等效的恒定电流的值叫做交变电流的有效值.对正弦交流电,其有效值和峰值的关系为:E = ,U = ,I = .一、基础自测1.图中闭合线圈都在匀强磁场中绕虚线所示的固定转轴匀速转动,能产生正弦式交变电流的是( ).2.如图甲所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO ′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈中产生的交变电流按照图乙所示的余弦规律变化,在t =π2ω时刻( ).A.线圈中的电流最大B.穿过线圈的磁通量为零C.线圈所受的安培力为零D.穿过线圈磁通量的变化率最大 3.如图所示,矩形线框置于竖直向下的磁场中,通过导线与灵敏电流表相连,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动,图中线框平面处于竖直面内.下述说法正确的是( ).A.因为线框中产生的是交变电流,所以电流表示数始终为零B.线框通过图中位置瞬间,穿过线框的磁通量最大C.线框通过图中位置瞬间,通过电流表的电流瞬时值最大D.若使线框转动的角速度增大一倍,那么通过电流表电流的有效值也增大一倍4.某台家用柴油发电机正常工作时能够产生与我国照明电网相同的交变电流.现在该发电机出现了故障,转子匀速转动时的转速只能达到正常工作时的一半,则它产生的交变电动势随时间变化的图象是( ).5. (2012·扬州模拟)一正弦式电流的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知( ).A.该交变电流的电压瞬时值的表达式为u =100sin 25t (V)B.该交变电流的频率为25 HzC.该交变电流的电压的有效值为100 VD.若将该交流电压加在阻值为R =100 Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50 W6.(2012·广东江门市模拟)风速仪的简易装置如图甲在风力作用下,风杯带动与其固定在一起的永磁铁转动,线圈中的感应电流随风速的变化而变化.风速为v 1时,测得线圈中的感应电流随时间变化的关系如图乙;若风速变为v 2,且v 2>v 1,则感应电流的峰值I m 和周期T 的变化情况是( )A.I m 变大,T 变小B.I m 变大,T 不变C.I m 变小,T 变小D.I m 不变,T 变大二、高考体验1.(2010·广东理综,19) 右上图是某种正弦式交变电压的波形图,由图可确定该电压的( ).A .周期是0.01 sB .最大值是311 VC .有效值是220 VD .表达式为u =220sin 100πt (V)2.(2011·安徽卷,19)如图所示的区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度为B .电阻为R 、半径为L 、圆心角为45°的扇形闭合导线框绕垂直于纸面的O 轴以角速度ω匀速转动(O 轴位于磁场边界).则线框内产生的感应电流的有效值为( ).A.BL 2ω2RB.2BL 2ω2RC.2BL 2ω4RD.BL 2ω4R3.(2011·天津卷,4)在匀强磁场中,一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( ).A .t =0.005 s 时线框的磁通量变化率为零B .t =0.01 s 时线框平面与中性面重合C .线框产生的交变电动势有效值为311 VD .线框产生的交变电动势频率为100 Hz 4.(2011·四川卷,20)如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为T ,转轴O 1O 2垂直于磁场方向,线圈电阻为2 Ω.从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1 A ,那么( ).A .线圈消耗的电功率为4 WB .线圈中感应电流的有效值为2 AC .任意时刻线圈中的感应电动势为e =4cos 2πT tD .任意时刻穿过线圈的磁通量为Φ=T πsin 2πT t第二单元 变压器 电能的输送,理想变压器 Ⅰ(考纲要求)1.构造如图所示,变压器是由 和绕在铁芯上的 组成的. (1)原线圈:与交流电源连接的线圈,也叫 线圈. (2)副线圈:与 连接的线圈,也叫 线圈. 2.原理:电流磁效应、 . 3.基本关系式(1)功率关系: = .(2)电压关系: = ;有多个副线圈时,U 1n 1= = =…. (3)电流关系:只有一个副线圈时,I 1I 2=n 2n 1.由P 入=P 出及P =UI 推出有多个副线圈时,U 1I 1= + +…+ . 4.几种常用的变压器(1)自耦变压器——调压变压器(2)互感器⎩⎪⎨⎪⎧电压互感器:用来把高电压变成低电压W.电流互感器:用来把大电流变成小电流W.远距离输电 Ⅰ(考纲要求)1.输电过程(如右下图所示)2.输电导线上的能量损失:主要是由输电线的电阻发热 产生的,表达式为Q = .3.电压损失 (1)ΔU =U -U ′;(2)ΔU =4.功率损失(1)ΔP =P -P ′;(2)ΔP = =⎝ ⎛⎭⎪⎫P U 2R 5.输送电流(1)I =P U ;(2)I =U -U ′R. 说明:对理想变压器的理解(1)理想变压器:①没有能量损失②没有磁通量损失(2)基本量的制约关系一、基础自测1.一输入电压为220 V ,输出电压为36 V 的变压器副线圈烧坏.为获知此变压器原、副线圈匝数,某同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新绕了5匝线圈,如图,然后将原线圈接到220 V 交流电源上,测得新绕线圈的端电压为1 V .按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线圈匝数分别为( ).A.1 100,360 B .1 100,180 C.2 200,180 D .2 200,3602.一台理想变压器原、副线圈匝数比为22∶1,当原线圈两端输入u 1=2202sin 314t (V)的交变电压时,下列说法正确的是( ). A.副线圈两端电压为12 2 V B.副线圈接一10 Ω电阻时,原线圈中的电流为1 A C.副线圈接一10 Ω电阻时,原线圈中输入功率为10 W D.变压器铁芯中磁通量变化率的最大值是220 2 V3.(2012·江西重点中学联考)照明供电线路的路端电压基本上是保持不变的.可是我们在晚上七、八点钟用电高峰时开灯,电灯比深夜时要显得暗些.这是因为用电高峰时( ). A.总电阻比深夜时大,供电线路上的电流小,每盏灯两端的电压较低 B.总电阻比深夜时大,供电线路上的电流小,通过每盏灯的电流较小C.总电阻比深夜时小,供电线路上的电流大,输电线上损失的电压较大D.供电线路上的电流恒定,但开的灯比深夜时多,通过每盏灯的电流小 4.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有三只灯泡L 1、L 2和L 3,输电线的等效电阻为R ,原线圈接有一个理想的电流表,交流电源的电压大小不变.开始时开关S 接通,当S 断开时,以下说法正确的是( ).A.原线圈两端P 、Q 间的输入电压减小B.等效电阻R 上消耗的功率变大C.原线圈中电流表示数变小D.灯泡L 1和L 2变亮 5.(2010·福建理综)中国已投产运行的1 000 kV 特高压输电是目前世界上电压最高的输电工程.假设甲、乙两地原来用500 kV 的超高压输电,输电线上损耗的电功率为P .在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下,现改用1 000 kV 特高压输电,若不考虑其他因素的影响,则输电线上损耗的电功率将变为( ). A.P 4 B.P2 C .2P D .4P 二、高考体验(一)理想变压器基本关系的应用(高频考查)1.(2011·浙江卷,16)如右上图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n 1=800和n 2=200的两个线圈,上线圈两端与u =51sin 314t V 的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是( ). A .2.0 V B .9.0 V C .12.7 V D .144.0 V 2.(2011·广东卷,19)图(a)左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R =55 Ω,○A 、○V 为理想电流表和电压表,若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为110 V ,下列表述正确的是( ).A .电流表的示数为2 AB .原、副线圈匝数比为1∶2C .电压表的示数为电压的有效值D .原线圈中交变电压的频率为100 Hz3.(2011·山东卷,10)为保证用户电压稳定在220 V ,变电所需适时进行调压,图甲为调压变压器示意图,保持输入电压u 1不变,当滑动接头P 上下移动时可改变输出电压,某次检测得到用户电压u 2随时间t 变化的曲线如图乙所示,以下正确的是( ).A .u 1=1902sin (50πt ) VB .u 2=1902sin (100πt ) VC .为使用户电压稳定在220 V ,应将P 适当下移4.(2011·海南卷,11)如图,理想变压器原线圈与一10 V 的交流电源相连,副线圈并联两个小灯泡a 和b.小灯泡a 的额定功率为0.3 W ,正常发光时电阻为30 Ω,已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为0.09 A ,可计算出原、副线圈的匝数比为________,流过灯泡b 的电流为________A. (二)理想变压器的动态分解(中频考查)5.(2010·天津理综,7)为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L 1、L 2,电路中分别接了理想交流电压表V 1、V 2和理想交流电流表A 1、A2,导线电阻不计,如图所示.当开关S 闭合后( ). A .A 1示数变大,A 1与A 2示数的比值不变 B .A 1示数变大,A 1与A 2示数的比值变大 C .V 2示数变小,V 1与V 2示数的比值变大 D .V 2示数不变,V 1与V 2示数的比值不变 6.(2011·福建卷,15)图10220甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比n 1∶n 2=5∶1,电阻R =20 Ω,L 1、L 2为规格相同的两只小灯泡,S 1为单刀双掷开关,原线圈接正弦交变电源,输入电压u 随时间t 的变化关系如图乙所示.现将S 1接1、S 2闭合,此时L 2正常发光.下列说法正确的是( ).A .输入电压u 的表达式u =202sin (50πt ) VB .只断开S 2后,L 1、L 2均正常发光C .只断开S 2后,原线圈的输入功率增大D .若S 1换接到2后,R 消耗的电功率为0.8 W 三、远距离输电(中频考查) 7.(2009·山东,19)某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机的输出电压为200 V ,输电线总电阻为r ,升压变压器原副线圈匝数分别为n 1、n 2,降压变压器原副线圈匝数分别为n 3、n 4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V 的用电器正常工作,则( ).A.n 2n 1>n 3n 4 B. 升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压 C.n 2n 1<n 3n 4D .升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率 8.(2010·江苏单科,7)在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( ).A .升压变压器的输出电压增大B .降压变压器的输出电压增大C .输电线上损耗的功率增大D .输电线上损耗的功率占总功率的比例增大第三单元 实验十一 传感器的简单应用 ,热敏电阻传感器【例1】 热敏电阻是传感电路中常用的电子元件,现用伏安法研究电阻在不同温度下的伏安特性曲线,要求特性曲线尽可能完整.已知常温下待测热敏电阻的阻值约4~5 Ω.将热敏电阻和温度计插入带塞的保温杯中,杯内有一定量的冷水,其他备用的仪表和器具有:盛有热水的热水瓶(图中未画出)、电源(3 V 、内阻可忽略)、直流电流表(内阻约1 Ω)、直流电压表(内阻约5 k Ω)、滑动变阻器(0~20 Ω)、开关、导线若干.(1)在图(a)中画出实验电路图.(2)根据电路图,在图(b)所示的实物图上连线. (3)简要写出完成接线后的主要实验步骤.,光敏电阻传感器【例2】 为了节能和环保,一些公共场所使用光控开关控制照明系统.光控开关可采用光敏电阻来控制,光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱,光越强照度越大,照度单位为lx).某光敏电阻R P 在不同照度下的阻值如下表:(1)根据表中数据,请在图给定的坐标系中描绘出阻值随照度变化的曲线,并说明阻值随照度变化的特点.(2)如右上图所示,当1、2两端所加电压上升至2 V 时,控制开关自动启动照明系统,请利用下列器材设计一个简单电路.给1、2两端提供电压,要求当天色渐暗照度降低至1.0 lx 时启动照明系统,在虚线框内完成电路原理图.(不考虑控制开关对所设计电路的影响)提供的器材如下: 光敏电阻R P (符号,阻值见上表) 直流电源E (电动势3 V ,内阻不计);定值电阻:R 1=10 k Ω,R 2=20 k Ω,R 3=40 k Ω(限选其中之一并在图中标出);开关S 及导线若干.【例3】 一中学生为发射的“神舟七号”载人飞船设计了一个可测定竖直方向加速度的装置,其原理可简化为如图所示.连接在竖直弹簧上的重物与滑动变阻器的滑动触头连接,该装置在地面上静止时其电压表的指针指在表盘中央的零刻度处,在零刻度的两侧分别标上对应的正、负加速度值.关于这个装置在“神舟七号”载人飞船发射、运行和回收过程中示数的判断正确的是( ).A.飞船在竖直加速升空的过程中,如果电压表的示数为正,则飞船在竖直减速返回地面的过程中,电压表的示数仍为正B.飞船在竖直加速升空的过程中,如果电压表的示数为正,则飞船在竖直减速返回地面的过程中,电压表的示数为负C.飞船在圆轨道上运行时,电压表的示数为零D.飞船在圆轨道上运行时,电压表示数所对应的加速度大小应约为9.8 m/s 2【例4】 如图所示,电容式触摸屏的构造主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜导体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导体层内形成一个低电压交流电场.在触摸屏幕时,由于人体是导体,手指与内部导体层间会形成一个特殊电容(耦合电容),四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置.由以上信息可知( ). A .电容式触摸屏的两极板分别是导体层和手指B .当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越大C .当用手触摸屏幕时,手指与屏的接触面积越大,电容越小D .如果用带了手套的手触摸屏幕,照样能引起触摸屏动作 自我检测1.(2011·江苏卷)美国科学家Willard S .Boyle 与George E .Smith因电荷耦合器件(CCD)的重要发明荣获2009年度诺贝尔物理学奖.CCD 是将光学量转变成电学量的传感器.下列器件可作为传感器的有( ).A .发光二极管B .热敏电阻C .霍尔元件D .干电池2.2007年度诺贝尔物理学奖授予了法国和德国的两位科学家,以表彰他们发现“巨磁电阻效应”,基于巨说法中,错误的是().A.热敏电阻可应用于温度测控装置中B.光敏电阻是一种光电传感器C.电阻丝可应用于电热设备中D.电阻在电路中主要起到通过直流、阻碍交流的作用3.如图所示的电路中,当半导体材料做成的热敏电阻浸泡到热水中时,电流表示数增大,则说明().A.热敏电阻在温度越高时,电阻越大B.热敏电阻在温度越高时,电阻越小C.半导体材料温度升高时,导电性能变差D.半导体材料温度升高时,导电性能变好4.如图所示,由电源、小灯泡、电阻丝、开关组成的电路中,当闭合开关S后,小灯泡正常发光,若用酒精灯加热电阻丝时,发现小灯泡亮度变化是________,发生这一现象的主要原因是________(填字母代号).A.小灯泡的电阻发生了变化B.小灯泡灯丝的电阻率随温度发生了变化C.电阻丝的电阻率随温度发生了变化D.电源的电压随温度发生了变化5.(2010·全国高考Ⅱ)如图所示,一热敏电阻R T放在控温容器M内;○A为毫安表,量程6 mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3 V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 Ω;S为开关.已知R T在95 ℃时的阻值为150 Ω,在20 ℃时的阻值约为550 Ω.现要求在降温过程中测量在95~20 ℃之间的多个温度下R T的阻值.(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图.(2)完成下列实验步骤中的填空:a.依照实验原理电路图连线.b.调节控温容器M内的温度,使得R T的温度为95 ℃.c.把电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全.d.闭合开关,调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录______.e.将R T的温度降为T1(20 ℃<T1<95 ℃);调节电阻箱,使得电流表的读数________,记录________.f.温度为T1时热敏电阻的电阻值R T1=________.g.逐步降低T1的数值,直至20 ℃为止;在每一温度下重复步骤e、f.6.(2011·嘉兴模拟)一台臭氧发生器P的电阻为10 kΩ,当供电电压等于24 V时能正常工作,否则不产生臭氧.现要用这种臭氧发生器制成自动消毒装置,要求它在有光照时能产生臭氧,在黑暗时不产生臭氧,拟用一个光敏电阻R1对它进行控制,R1的阻值在有光照时为100 Ω、黑暗时为1 000 Ω、允许通过的最大电流为3 mA;电源E的电压为36 V、内阻不计;另有一个滑动变阻器R2,阻值为0~100 Ω、允许通过的最大电流为0.4 A;一个开关S和导线若干.臭氧发生器P和光敏电阻R1的符号如右图所示.设计一个满足上述要求的电路图,图中各元件要标上字母代号,其中滑动变阻器两固定接线柱端分别标上字母A、B(电路图画在下面空白处).第一单元交变电流的产生和描述补练【典例1】如图(a)所示,一矩形线圈abcd放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴OO′以角速度ω逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角θ=45°时如图(b)为计时起点,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.则下列四幅图中正确的是().——关于交变电流图象的题目分为两类一类是给出图象,求解有关的物理量;另一类是通过计算,将结果用图象表示出来.【变式1】图线a 是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b 所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是( ). A.在图中t =0时刻穿过线圈的磁通量均为零 B.线圈先后两次转速之比为3∶2 C.交流电a 的瞬时值为u =10sin 5πt (V) D.交流电b 的最大值为203V考点二 对交变电流的“四值”的比较和理解【典例2】如图所示,N =50匝的矩形线圈abcd ,ab 边长l 120.4 T 的匀强磁场中,外力使线圈绕垂直于磁感线且通过线圈中线的OO ′轴以n =3 000 r/min 的转速匀速转动,线圈电阻r =1 Ω,外电路电阻R =9 Ω,t =0时,线圈平面与磁感线平行,ab 边正转出纸外、cd 边转入纸里. (1)在图中标出t =0时感应电流的方向; (2)写出感应电动势的瞬时值表达式; (3)线圈转一圈外力做多少功?(4)从图示位置转过90°的过程中流过电阻R 的电荷量是多少?【变式2】电阻为1Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴,在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图.现把交流电加在电阻为9 Ω的电热丝上,下列判断正确的是( ) A.线圈转动的角速度ω=100 rad/s B.在t =0.01 s 时刻,穿过线圈的磁通量最大 C.电热丝两端的电压U =100 2 V D.电热丝此时的发热功率P =1 800 W【典例3】 (2011·皖南八校联考)如图,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min 的时间,两电阻消耗的电功之比W 甲∶W 乙为( ). A.1∶ 2 B .1∶2 C.1∶3 D .1∶6——求交变电流有效值的“三同”原则交变电流的有效值是根据电流通过电阻时产生的热效应定义的,即让交变电流和直流电通过相同的电阻,在相同的时间里若产生的热量相同,则交变电流(电压)的有效值就等于这个直流电流(电压)的值,即求解交变电流有效值问题必须在相同电阻、相同时间、相同热量的“三同”原则下求解.【变式3】一个边长为6 cm 的正方形金属线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,电阻为0.36 Ω.磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图所示,则线框中感应电流的有效值为( )A.2×10-5 AB.6×10-5 AC.22×10-5 AD.322×10-5 A 建立模型.“电动机、发电机”模型 (1)模型概述“电动机”模型和“发电机”模型是高考题中时常出现的凡在安培力作用下于磁场中运动的通电导体均可看作电动机模型,在外力作用下于磁场中做切割磁感线运动的导体均可看作发电机模型,此模型综合考查了磁场力的作用、电磁感应、恒定电流、交流电、能量转化与守恒等知识.【例1】 如图所示为电动机的简化模型,线圈abcd 可绕轴O 1O 2自由转动.当线圈中通入如图所示的电流时,顺着O 1O 2的方向看去,线圈将( ). A.顺时针转动 B.逆时针转动 C.仍然保持静止D .既可能顺时针转动,也可能逆时针转动【例2】 如图甲所示是某同学设计的一种振动发电装置的示意图,一个半径r =0.10 m 、匝数n =20的线圈套在永久磁铁槽中,磁场的磁感线均沿半径方向均匀分布(其右视图如图乙所示).在线圈所在位置磁感应强度B 的大小均为B =0.20 T ,线圈的电阻为R 1=0.50 Ω,它的引出线接有R 2=9.5 Ω的小电珠L .外力推动线圈框架的P 端,使线圈沿轴线做往复运动,便有电流通过电珠.当线圈向右的位移x 随时间t 变化的规律如图丙所示时(x 取向右为正).求:(1)线圈运动时产生的感应电动势E 的大小; (2)线圈运动时产生的感应电流I 的大小;(3)每一次推动线圈运动过程中作用力F 的大小; (4)该发电机的输出功率P .第二单元 变压器 电能的输送 补练考点一 理想变压器基本关系的应用(1)基本关系式中U 1、U 2、I 1、I 2均指交流电的有效值.(2)只有一个副线圈的变压器电流与匝数成反比,多个副线圈的变压器没有这种关系. (3)理想变压器变压比公式和变流比公式中的电压和电流均采用峰值时,公式仍成立. 【典例1】 (2010·海南高考题)如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数之比为4∶1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中R 为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表.下列结论正确的是( ).A.若电压表读数为6 V ,则输入电压的最大值为24 2 VB.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数减小到原来的一半C.若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍D.若保持负载电阻的阻值不变,输入电压增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的4倍 【变式1】 (2012·三亚模拟)如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为n 1,次级线圈的匝数为n 2,初级线圈的两端a 、b 接正弦交流电源,电压表V 的示数为220 V ,负载电阻R =44 Ω,电流表A 1的示数为0.20 A .下列判断中正确的是( ). A.初级线圈和次级线圈的匝数比为2∶1 B.初级线圈和次级线圈的匝数比为5∶1 C.电流表A 2的示数为1.0 A D.电流表A 2的示数为0.4 A 考点二 理想变压器动态分析问题 1.匝数比不变的情况:如图1所示:(1)U 1不变,根据U 1U 2=n 1n 2,输入电压U 1决定输出电压U 2,不论负载电阻R 如何变化,U 2也不变.(2)当负载电阻发生变化时,I 2变化,输出电流I 2决定输入电流I 1,故I 1发生变化.(3)I2变化引起P 2变化,由P 1=P 2,故P 1发生变化.2.负载电阻不变的情况 如图2所示:(1)U 1不变,n 1n 2发生变化,故U 2变化.(2)R 不变,U 2改变,故I 2发生变化. 图1 图2(3)根据P 2=U 22R,P 2发生变化,再根据P 1=P 2,故P 1变化,P 1=U 1I 1,U 1不变,故I 1发生变化.【典例2】 (2011·宝鸡模拟) 如图的电路中,有一自耦变压器,左侧并联一只理想电压表V 1后接在稳定的交流电源上;右侧串联灯泡L 和滑动变阻器R ,R 上并联一只理想电压表V 2.下列说法中正确的是( ) A.若F 不动,滑片P 向下滑动时,V1示数变大,V 2示数变小 B.若F 不动,滑片P 向下滑动时,灯泡消耗的功率变小 C.若P 不动,滑片F 向下移动时,V 1、V 2的示数均变小 D.若P 不动,滑片F 向下移动时,灯泡消耗的功率变大【变式2】如图所示是原、副线圈都有中间抽头的理想变压器,在原线圈上通过一个单刀双掷开关S 1与一只电流表A 连接,在副线圈上通过另一个单刀双掷开关S 2与一个定值电阻R 0相连接,通过S 1、S 2可以改变原、副线圈的匝数.在原线圈上加一电压为U 1的交流电后:①当S 1接a ,S 2接c 时,电流表的示数为I 1;②当S 1接a ,S 2接d 时,电流表的示数为I 2;③当S 1接b ,S 2接c 时,电流表的示数为I 3;④当S 1接b ,S 2接d 时,电流表的示数为I 4,则( ). A.I 1=I 2 B .I 1=I 4 C .I 2=I 3 D .I 2=I 4 考点三 远距离输电问题 解决远距离输电问题时应注意 1.首先画出输电的电路图:如图右上所示2.分析三个回路:在每个回路中变压器的原线圈是回路的用电器,而相应的副线圈是下一个回路的电源.3.综合运用下面三个方面的关系求解 (1)能量关系,P =U 1I 1=U 2I 2=P 用户+ΔP ,ΔP =I 22R ,P 用户=U 3I 3=U 4I 4 (2)电路关系,U 2=ΔU +U 3,ΔU =I 2R(3)变压器关系,U 1U 2=I 2I 1=n 1n 2,U 3U 4=I 4I 3=n 3n 4.。

第十章 光电传感器

第十章  光电传感器

2019/11/10
13
光敏二极管的反向偏置接 线(参考上页图)及光电特性 演示
在没有光照时,由于二 极管反向偏置,反向电流 (暗电流)很小。
— UO +
光照
光敏二 极管的 反向偏 置接法
2019/11/10
当光照增加 时,光电流IΦ 与光照度成正 比关系。 14
光敏三极管
光敏三极管有两个PN结。与普通 三极管相似,有电流增益,灵敏度比光 敏二极管高。多数光敏三极管的基极没 有引出线,只有正负(c、e)两个引脚, 所以其外型与光敏二极管相似,从外观 上很难区别。
参数
单位 GD3250-A GD3250-B GD3250-C
光敏面直径 mm
0.2
0.5
0.8
工作电压
V
100~150 100~150 150~250
暗电流
nA
≤15
≤25
≤35
响应度
V/w
60
60
60
上升时间
ns
≤1
≤3
≤4
噪声等效功率 Pw/Hz1/2 0.05
0.07
0.09
结电容
pF
≤1
≤1.5
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光敏三极管外形
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光敏三极管内部结构
a) 内部组成 b)管芯结构 c)结构简化图
1—集电极引脚 2—管芯 3—外壳 4—玻璃聚光镜
5—发射极引脚 6—N+ 衬底 7—N型集电区 9—集电结 10—P型基区 11—N型发射区
81—2—Si发O2射保结护圈
您可以根据自己的奇思妙想,结合其他电路开发出更加 优秀的新产品。或自动化控制装置。

第十章实验十六 传感器的简单应用

第十章实验十六 传感器的简单应用

第十章
恒定电流
例如,光电传感器是利用光敏电阻将光 信号转换成电信号,热电传感器是利用 热敏电阻或金属热电阻将温度信号转换 成电信号,转换后的信号经过电子电路 的处理就可以达到方便检测、自动控制、 遥控等各种目的了.
第十章
恒定电流
实验器材
铁架台(带铁夹)、温度计、烧杯、热敏
电阻、光敏电阻、冷水、热水、多用电
第十章
恒定电流
光的多少. 3.光电计数器是比较精密的仪器,使 用过程中应轻拿轻放,严格按操作要 求进行.
第十章
恒定电流
实验创新
图10-8-4 对于热敏电阻的特性,可用以下实验 进行:
第十章
恒定电流
如图10-8-4所示,将多用电表的选 择开关置于“欧姆”挡,再将电表的两 支表笔与负温度系数的热敏电阻R t的 两端相连,这时表针指在某一刻度, 观察下述操作中指针的偏转情况: (1)往Rt上擦一些酒精; (2)用吹风机将热风吹向电阻.
第十章
恒定电流
实验分析:
(1)中指针左偏,说明Rt的阻值增大;
酒精蒸发吸热,热敏电阻的温度降低,
所以热敏电阻的阻值随温度的降低而 增大.
第十章
恒定电流
(2)中指针右偏,说明Rt的阻值减小, 而热敏电阻Rt的温度升高,故热敏电 阻的阻值随温度的升高而减小. 优点:改进后的实验简单易操作,学 生很快得出结论.
图10-8-3
第十章
恒定电流
误差分析
1.温度计、欧姆表读数时的偶然误差.
2.读数时机把握不好,过早读数,则水
温与热敏电阻温度存在差异.
第十章
恒定电流
注意事项 1.在做热敏实验时,加热水后要等一 会再测其阻值,以使电阻温度与水温 相同,并同时读出水温. 2.光敏实验中,如果效果不明显,可 将部分电路放人带盖的纸盒中,并通 过盖上小孔,改变射到光敏电阻上的

第十章 谐振式传感器

第十章 谐振式传感器

振梁式力传感器
五、压电谐振式传感器
如图所示为由石英晶体谐振器构成的 振梁式压差传感器。两个相对的波纹 管1用来实现压力差的传递,采用杠杆 3形成绕支点4的力矩并传递给力敏石 英振子7,它受拉伸或压缩力作用后改 变了晶体的谐振频率。通过改变杠杆 臂比以及波纹管的截面积和配重6来选 择合适的压力-频率转换关系。壳体2 所包围的空间5抽成真空。
1、电流法
谐振式传感器的电流法电路
1、电流法
1、电流法
1 T f 2l 1
2、电磁法
谐振式传感器的电磁法电路
3、电荷法
该方法利用晶体逆压电效应产生激振力,石英振子上下表面 各覆盖金属层作为电极引入系统反馈环节的输出信号,则振 子既是振动体又是激励环节。
压电式谐振传感器电路原理框图
第四节 应用举例
幂级数展开
1 T 1 T 2 1 T 3 f 0 [1 ( ) ( ) ....] 2 T 8 T 16 T 1 T 1 T 2 f 0 [1 ( ) ] 2 T 8 T
1 T 2 f0 ( ) 非线性误差 1 T 8 T ( ) 1 T 4 T f0 ( ) 2 T
近 似
式中: p
被测压力 压差灵敏度系数
3(1 2 ) r 3 B ( ) 4E h
压力-频率关系曲线
非线性误差 灵敏度
f0 B f p 2
1 f ( ) 2 f0
f0 B df k dp 2
四、振梁式谐振传感器特性
f f 2 pa b( ) f0 f0


f0 f p a
非线性误差
压力-频率关系曲线
灵敏度
b f ( ) a f0
f0 df k dp a

10-1 压力传感器的静态标定

10-1 压力传感器的静态标定
活塞部分由具有精确截面的活塞、活塞缸及与活塞直接相连的承重托 盘及砝码组成。
压力计是利用活塞和加在活塞中的砝码重量所产生的压力与手摇压力
泵所产生的压力相平衡的原理进行标定工作,其精度可达 ±0.05 % 以上。
§10-1 压力传感器的静态标定 标定时,把传感器装在连接螺帽上,然后,按照活塞压力计的操作
上面的标定方法不适合压电式压力测量系统,因为活塞压力计的加 载过程时间太长,致使传感器产生的电荷有泄漏,严重影响其标定精度。 所以对压电式测压系统一般采用杠杆式压力标定机或弹簧测力计式压力标 定机。
§10-1 压力传感器的静态标定
图10-3是杠杆式压力标定机的示意图。标定时,按要求的压力间距,选 定待标的压力点数,按下式计算所需加的砝码重量 W
§10-1 压力传感器的静态标定
式中
P F S
P——所需标定的受力面积。
压力标定曲线的绘制,如同活塞式压力计中所述的相同,并可算出其 静态特性参数。
规程,转动压力泵的手轮,使托盘上升到规定的刻线位置;按所要求的压 力间隔,逐点增加砝码重量,使压力计产生所需的压力;同时用数字电压 表记下传感器在相应压力下的输出值。这样就可以得出被标定传感器或测 压系统的输出特性曲线(即输出与压力间的关系曲线)。根据这条曲线可 确定出所需要的各个静态特性指标。
在实际测试中,为了确定整个测压系统的输出特性,往往需要进行 现场标定。为了操作方便,可以不用砝码加载,而直接用标准压力表读取 所加的压力。测出整个测试系统在各压力下的输出电压值或示波器上的光 点位移量h,就可得到如图10-2所示的压力标定曲线。
§10-1 压力传感器的静态标定
目前,常用的静态标定装置有:活塞压力计、杠杆式和弹簧测力计式 压力标定机。

传感器与检测技术 第十章 智能传感技术(最新)

传感器与检测技术 第十章 智能传感技术(最新)

图10-13 零位温漂特性
13
第10章 智能传感技术
(2)灵敏度温度漂移的补偿
对于压阻式压力传感器,当输入压力保持不变的情况下,
其输出值U(T)将随温度的升高而下降,如图10-14所示。图中 温度T>T1,其输出U(T)<U(T1)。如果T1是传感器校准标定时 的时工的作输温入度(P),—而输实出际(U工)特作性温进度行却刻是度T>转T换1,求若取仍被按测工输作入温量度压T 力的数值是P′,而真正的被测输入量是P,将会产生很大的 测量误差,其原因就是输入量P为常量时,传感器的工作温 度B点T升降高至,A点T>,T1输传出感电器压的减输少出量由ΔUU(T为1)降至U(T),即工作点由
11
第10章 智能传感技术
1.自补偿 温度是传感器系统最主要的干扰量。在典型的传感 器系统中主要采用结构对称来消除其影响;在智能传感 器的初级形式中主要采用以硬件电路实现的“拼凑”补 偿技术,但补偿效果不能满足实际测量的要求。在传感 器与微处理器/微计算机相结合的智能传感器系统中, 可采用监测补偿法,它是通过对干扰量的监测由软件来 实现补偿的。如压阻式传感器的零点及灵敏度温漂的补 偿。
图10-5 传统仪器仪表中的硬件非线性校正原理
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第10章 智能传感技术
图10-6 智能仪器的非线性校正技术
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第10章 智能传感技术
(二)自校零与自校准技术
ห้องสมุดไป่ตู้
假设一传感器系统经标定实验得到的静态输出(Y)与 输入(X)特性如下:
式中
Y=a0+a1X
(10-11)
a0—零位值,即当输入X=0时之输出值;
ΔU=U(T1)-U(T)

U(T1)=U(T)+ΔU

第十章磁栅式传感器-PPT课件

第十章磁栅式传感器-PPT课件

滑尺尺寸 (mm)
100×73×9.5 74×35×9.5 -
测量周期 (mm)
2 2
精度 (μ m)
1.5~2.5 2.5~5 10
标准型 窄 带 型 型
2
带型感应同步器外形图(参考东方仿真)
二、感应同步器的工作原理
感应同步器原理动画演示
在定尺绕组上加上激励电流,于是滑尺绕组 中便产生感应电势,其值为
设置两个磁头的 意义何在?
磁尺与磁头接触,使用寿命 不如光栅,数年后易退磁。
(2)鉴幅方式 利用输出信号的幅值大小来反映磁头的位移 量或与磁尺的相对位置的信号处理方式。经检波
器去掉高频载波后可得 :
2 x E E = 1 m cos W
2 x E 2 E msin W
与光栅的信号辨向、细分一致。
2.磁尺检测专用集成芯片(SF6114) 主要功能:对磁尺励磁信号的低通滤波和功率放大; 供给磁头的励磁信号;对放大器输出信号 经滤波后进行放大、限幅、整形为矩形 波;接受反馈信号对磁尺检出信号进行相 位微调。
3.磁尺细分专用集成芯片(SIM-011)
主要功能:对磁尺的节距W=200μm实现200或40 或20等分的电气细分,从而获得1、5、 10μm的分辨力(最小显示值)。 4.可逆计数芯片(WK50395)
一、感应同步器的结构和类型 1.结构
直线式感应同步器示意图
圆盘式感应同步器示意图
定尺与滑尺绕组关系图
感应同步器的解剖图
2.类型
标准型
直线式 窄型 带型 旋转式(圆盘式)
直线式感应同步器的尺寸和精度一览表 种 类 定尺尺寸 (mm)
250×58×9.5 250×30×9.5 (200~ 2000)×19
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2020/10/9
2
一、集成温度传感器的测温原理
PN结的 温度特性
二极管的正向 电压降UD以 -2mV/℃ 变化
2020/10/9
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集成温度传感器的类型
集成温度传感器可分为:模拟型集成温 度传感器和数字型集成温度传感器。模拟型 的输出信号形式有电压型和电流型两种。 电压型的灵敏度多为10mV/℃(以摄氏温度 0℃作为电压的零点),电流型的灵敏度多为 1μA/K(以绝对温度0K作为电流的零点); 数字型又可以分为开关输出型、并行输出型、 串行输出型等几种不同的形式。
验钞笔顺着纸币上的 磁性防伪线扫描
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32
第十章:第三节 光导纤维传感器
光的全反射实验
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各种装饰性光导纤维
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发光 二极管产 生多种颜 色的光线, 通过光导 纤维传导 到东方明 珠球体的 表面。在 计算机控 制下,可 产生动态 图案。
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2020/10/9
4
(一)模拟型集成温度传感器
1.模拟型集成温度传感器
电流输出型温度 传感器能产生一个与 绝对温度成正比的电 流作为输出,AD590 是电流输出型温度传 感器的典型产品。
2020/10/9
5
AD590封装示意图
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空脚(接地)
6
AD590的基本转换电路
电流-电压转换电路 (10mV/K)
LM35/45构成的摄氏温度测量电路 及组装成的测温传感器
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10
在电脑中,集成温度传感器用于 CPU散热保护电路
散热风扇
集成温度IC
CPU散热片
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CPU插座
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MAX6502用于控制散热风扇的转速
场效应管 功率驱动
当CPU进行复杂运算时,风扇处于全速运行。
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第十章:第二节 磁性传感器
一、磁致伸缩效应及应用
某些磁性材料在外 磁场作用下,物理尺寸 会发生变化,去掉外磁 场后,又恢复到原来的 尺寸,这种现象称为磁 致伸缩效应。稀土超磁 致伸缩材料是目前性能 最好的超磁致伸缩材料 之一。
稀土原料
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稀土超磁致伸缩材料的应用
稀土超磁致伸缩材料可将电磁能转换 成机械能或声能(或机械位移信息或声信 息),相反也可以将机械能(或机械位移 与信息)转换成电磁能(或电磁信息), 它是重要的能量与信息转换功能材料,可 用于制作大功率声纳传感器。
上海东方明珠
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光纤传感器外形
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光的反射、折射
当一束光线以一定的入射角θ1从介
质1射到介质2的分界面上时,一部分能 量反射回原介质;另一部分能量则透过 分界面,在另一介质内继续传播。
2020/10/9
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光的 全反射
当减小入射角时,进入介质2的折射光与分界面的
夹角将相应减小,将导致折射波只能在介质分界面上传
磁致伸缩液位传感器的应用
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各种液位计的外形和安装比较(续)
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二、磁敏传感器
磁敏电阻: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。
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磁敏电阻的应用
磁敏电阻可用于 测量地球磁场的方向 及强度的变化。
2020/10比/9 ,通过测量时间,就可以高度精确地确 18
磁致伸缩液位传感器
(参考广东康宇测控仪表公司资料)
磁致伸缩液位传 感器可靠性强、耐腐 蚀、安装方便。
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磁致伸缩液位传感器结构
信号处理单元壳体
不锈钢套管 (内有磁致伸缩线)
浮子(内有磁铁) 吃水线
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第十章 新型传感器
本章学习集成温度传感器、磁 性传感器、光导纤维传感器、图像 传感器的原理以及他们的应用,还 涉及数码相机的相关知识。
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1
第一节 集成温度传感器
集成温度传感器(温度IC)将温度敏感 元件和放大、运算和补偿等电路采用微电子 技术和集成工艺集成在一片芯片上,从而构 成集测量、放大、电源供电回路于一体的高 性能的测温传感器。
增加负载电 阻的阻值可提 高输出电压。
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7
AD590的基本转换电路
输成出正电比压(Uo1与m热V/力K)学温度
摄输氏出温电度压成U正o与比 (100mV/℃)
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8
电压输出型集成温度传感器—— LM35/45
LM35/45的外形及引脚图
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9
电压输出型集成温度传感器 —— LM35/45
2020/10/9
14
声纳的应用
声纳 发射、 接收器
声纳反潜
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15
声纳反潜的原理
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16
磁致伸缩位移传感器(参考德国图尔克公司资料)
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磁致伸缩位移(液位)传感器,是利用磁 致伸缩原理、通过两个不同磁场相交产生 一个应变脉冲信号来准确地测量位置的。 测量元件是一根波导管,波导管内的敏感 元件由特殊的磁致伸缩材料制成的。测量 过程是由传感器的电子室内产生电流脉冲, 该电流脉冲在波导管内传输,从而在波导 管外产生一个圆周磁场,当该磁场和套在 波导管上作为位置变化的活动磁环产生的 磁场相交时,由于磁致伸缩的作用,波导 管内会产生一个应变机械波脉冲信号,这 个应变机械波脉冲信号以固定的声音速度 传输,并很快被电子室所检测到。由于这 个应变机械波脉冲信号在波导管内的传输 时间和活动磁环与电子室之间的距离成正
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利用磁敏电阻制作小型探矿仪 (磁力仪)
2020/10/9
磁力 探矿仪 的使用
磁敏电阻 (聚四氟乙烯
封装)
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磁敏电阻小型探矿仪
上海直川信息技术有限公司研制
的磁阻探矿仪及数据统计曲线图
2020/10/9
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磁阻IC用于转速测量
磁力线集中 磁力线分散
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磁阻IC用于笔式验钞器
2020/10/9
指南针只能指示 地球磁场的方向。
24
地球磁场“导演”的极光(加拿大育空地
区)
2020/10/9
25
磁阻式电子罗盘
2020/10/9
26
磁敏电阻IC及其应用
2020/10/
线性磁阻位置传感器
27
磁敏电阻的应用
根据铁磁 物体对地磁的 扰动,可检测 车辆的存在, 可用于包括自 动开门,路况 监测,停车场 检测,车辆位 置监测,红绿 灯控制等。
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