传感器与检测技术复习题及答案重点

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《传感器与检测技术》复习题

一、填空:

1稳定性、温度稳定性、各种抗干扰稳定性。

3、光电传感器的工作原理是基于物质的光电效应,目前所利用的光电效应大致有三大类:第一类是利用在光线作用下材料中电子溢出表面的现象, 即外光电效应, 光电管以及光电倍增管传感器属于这一类;第二类是利用在光线作用下材料电阻率发生改变的现象,即内光电效应。光敏电阻传感器属于这一类。第三类是利用在光线作用下光势垒现象,即 _光生伏特 _效应, 光敏二极管及光敏三极管传感器属于这一类。

4. 电势组成的, 其表达式为 Eab (T , To =T B A T T B

A

0d (N N ln

T T (e

k

0σ-σ⎰+-。在热电偶温度补偿中补偿导线法 (即冷端延长线法是在连接导线和热电偶之间, 接入延长线, 它的作用是将热电偶的参考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方,以减小冷端温度变化的影响。 5. 压磁式传感器的工作原理是:某些铁磁物质在外界机械力作用下, 其内部产生机械压力, 从而引起极化现象, 这种现象称为正压电效应。相反, 某些铁磁物质在外界磁场的作用下会产生机械变形, 这种现象称为负压电效应。

6. 热电偶所产生的热电势是由势和单一导体的温差电势组成。在热电偶温度补偿中,补偿导线法(即冷

端延长线法是在连接导线和热电偶之间,接入延长线 ,它的作用是将热电偶的参考端移至离热源较远并且环境温度较稳定的地方, 以减小冷端温度变化的影响。

9

电流时的霍尔电动势的大小。

15、测量过程中存在着测量误差,按性质可被分为

对误差、和引用误差三类, 其中绝对误差可以通过对多次测量结果求平均的方法来减小它对测量结果的影响。

16、电子显示仪表分为模拟式、数字式和屏幕显示三大类。 17、电阻应变片式传感器按制造材料可分为①金属材料和②半导体 _体材料。它们在受到外力作用时电阻发生变化, 其中①的电阻变化主要是由电阻应变效应形成的, 而②的电阻变化主要是由阻效应造成的。

18、氧化锆氧量分析仪根据浓差电池原理设计而成。氧浓差电池由两个“ 半电池” 构成 :一个“ 半电池” 是已知氧气分压的铂参比电极,另一个“半电池”是含氧量未知的测量电极。

19、磁电式传感器是利用导体和磁场发生相对运动而在导体两端产生感应电势的。而霍尔式传感器为霍尔元件在磁场中有电磁效应 (霍尔效应而输出电势的。

二、单项选择题 (在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的序号填在题目的括号内。

1. ( C 传感器可用于医疗上 -50℃~150℃之间的温度测量。 A. 金属辐射式 B. 热电偶

C. 半导体三极管

D. 比色计

2. 信号传输过程中,产生干扰的原因是 ( C

A. 信号是缓变的

B. 信号是快变的

C. 干扰的耦合通道

D. 信号是交流的

3. 差动电桥由环境温度变化引起的误差为 ( D

A. 1

2

1

1

∆R

R B. 1 4 1 1∆R R

C. 1

2

1

1

∆R

R

E

D.0

4. 非线性度是表示校准曲线 ( B 的程度。

A. 接近真值

B. 偏离拟合直线

C. 正反行程不重合

D. 重复性

5. 将电阻应变片贴在 ( C 上,就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。

A. 质量块

B. 导体

C. 弹性元件

D. 机器组件

1. 非线性度是表示校准曲线 ( B 的程度。

A. 接近真值

B. 偏离拟合直线

C. 正反行程不重合

D. 重复性

2. 半导体热敏电阻率随着温度上升,电阻率 ( A

A. 迅速下降

B. 上升

C. 保持不变

D. 归零

4. 半导体应变片具有 ( C 的优点。

A. 可靠性高

B. 温度稳定性好

C. 灵敏度高

D. 接口电路复杂

三、简答题:

1、简述霍尔电动势产生的原理。

答:一块长为 l 、宽为 d 的半导体薄片置于磁感应强度为磁场 (磁场方向垂直于薄片中,当有电流 I 流过时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 Uh 。这种现象称为霍尔效应,也是霍尔电动热的产生原理。

2、简述热电偶的工作原理。

答:热电偶的测温原理基于物理的“热电效应” 。所谓热电效应, 就是当不同材料的导体组成一个闭合回路时, 若两个结点的温度不同, 那么在回路中将会产生电动势的现象。两点间的温差越大, 产生的电动势就越大。引入适当的测量电路测量电动势的大小, 就可测得温度的大小。

3、以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。

答:石英晶体在沿一定的方向受到外力的作用变形时, 由于内部电极化现象同时在两个表面上产生符号相反的电荷, 当外力去掉后,恢复到不带电的状态;而当作用力方向改变时,电荷的极性随着改变。晶体受力所产生的电荷量与外力的大小成正比。这种现象称为正压电效应。反之,如对石英晶体施加一定变电场,晶

体本身将产生机械变形,外电场撤离,变形也随之消失,称为逆压电效应。

石英晶体整个晶体是中性的, 受外力作用而变形时, 没有体积变形压电效应,但它具有良好的厚度变形和长度变形压电效应。 4、简述电阻应变片式传感器的工作原理

答:电阻应变片的工作原理是基于电阻应变效应, 即在导体产生机械变形时,它的电阻值相应发生变化。

6. 什么叫做热电动势、接触电动势和温差电动势?

答:①热电动势:两种不同材料的导体(或半导体 A 、 B 串接成一个闭合回路, 并使两个结点处于不同的温度下, 那么回路中就会存在热电势, 因而有电流产生, 相应的热电势称为温差电势或塞贝克电势, 通称热电势。

②接触电动势:接触电势是由两种不同导体的自由电子,其密度不同而在接触处形成的热电势。它的大小取决于两导体的性质及接触点的温度,而与导体的形状和尺寸无关。

③温差电动势:是在同一根导体中, 由于两端温度不同而产生的一种电势。

相关文档
最新文档