感測器與檢測技術》小結30 40學時

2022-01-04 04:27:08 字數 1865 閱讀 8528

2011-2012-2(2012.05.01)

第1章p3感測器的定義、感測器的組成(圖1.2.1)及各部分的含義;

p5什麼是系統誤差、隨機誤差和粗大誤差;

p15~p16最小二乘法原理;

p16~p18什麼是感測器的靜態特性?其重要指標(線性度、靈敏度、遲滯、重複性和精度)定義和計算。

p19什麼是感測器的動態特性?

p25感測器靜態特性的標定步驟。

p26研究、分析標定感測器的動態特性常用的兩種標準激勵訊號。

第2章p33電阻式應變式感測器的組成,

p33什麼是金屬的電阻應變效應;

p33~p34k0推導過程[表示式(2.1.1)~(2.1.5)]

p35什麼是應變片的靈敏係數k,表示式(2.1.7)

p35應變式感測器為何要進行溫度補償?產生溫度誤差的主要因素有哪兩點?理解電橋溫度補償法。

p38電橋電路的工作原理、電橋的平衡條件、什麼是等臂電橋?

p39單臂電橋、半橋和全橋的非線性誤差(假設為等臂電橋)。

p40~p43應變式力、壓力感測器

對於圓柱式彈性元件,若r1=r2, r1沿軸向貼上, r2沿橫向貼上,在軸向應變作用下沿橫向貼上的電阻的變化量是軸向貼上電阻變化量的-μ倍,即△r2=-μ△r1

p48半導體應變片與金屬電阻應變片相比,哪個靈敏係數高?

p48半導體的壓阻效應。

p49半導體應變片組成的感測器中,全橋測量電路應採用恆壓源還是恆流源供電?

p52相關計算題

第3章p54自感式感測器結構形式有哪幾種,圖(3.1.1)?

p54自感式感測器是把被測量變化轉變成哪種電量的變化?變氣隙、變面積自感感測器哪種是線性的?

p57差動變間隙式感測器與單線圈式自感感測器相比,靈敏度和線性度有何不同?

p59自感式感測器調幅電路中,相敏檢波電路與變壓器電路相比有哪些優點?

p64從改變磁路引數的角度,自感式感測器和差動變壓器感測器的共同點是什麼?

p64差動變壓器是把被測量轉變成哪種電量的變化?其結構形式有哪幾種?

p81~p83表示式(3.4.1)。電容式感測器可分為哪幾種型別?電容式感測器的電容量與電引數之間哪些是線性關係,哪些是非線性關係。

p85變極距型電容感測器,採用差動形式比單一形式有哪些優點?

p87電容感測器在低頻和高頻供電情況下的等效電路(圖3.4.8)。高頻時ce和ke表示式,從ke表示式分析測量時能否改變電纜長度和供電電源,若改變,必須怎樣做?

p97光電器件的特點。有哪些光電效應及相應的光電器件?外光電效應中小於紅限頻率的入射光,光強再大也不會產生光電發射。

p100從光敏電阻的光照特性看,它是否適宜做測量元件?從光敏電阻的光譜特性看,對於可見光和紅外線,應選擇哪種材料的光敏電阻?

p101從硫化鉛光敏電阻的光譜特性曲線看,溫度公升高,峰值波長向長波長方向還是向短波長方向移動?

p101光敏二極體在電路中一般處於怎樣的偏置狀態? p102npn型光敏電晶體基本結構和基本電路(圖4.1.16)

p102光敏二極體與光敏電晶體光譜特性是否相似,為什麼?為何存在峰值波長?在探測可見光或紅外光時應選擇矽管還是鍺管,為什麼?

p103從光敏二極體與光敏電晶體光照特性看,它們能否作為檢測元件使用,為什麼?光敏電晶體在照度較小和照度較大(>幾千勒克斯)時是否適宜做測量元件?矽光敏電晶體與鍺光敏電晶體頻率響應相比哪個好?

例: p104~p105從圖4.1.23看,光電池作為檢測元件使用時,宜把它當作電流源使用還是當作電壓源使用?光電池的短路條件是什麼?

p106簡述光電式數字轉速表的工作原理f=c/t=zn/60

p118光導纖維的結構

p120數值孔徑的定義及表示式、數值孔徑的意義。

p123根據光纖在感測器中的作用以及光受被測物件的調製形式,光纖感測器相應地可分為哪幾類?

感測器與檢測技術小結32學時

2013 2014 2 2014.04.06 第1章p2圖1.1.1自動檢測系統的組成及各部分的含義 p3感測器的定義 圖1.2.1感測器的組成框圖及各部分的含義 p15 p16最小二乘法原理 p16 p18什麼是感測器的靜態特性?其重要指標 線性度 靈敏度 遲滯 重複性和精度 定義和計算。p19什...

《感測器與檢測技術》串講

目錄 感測器與檢測技術 串講資料 1 第一篇分章指導 1 第一章概述 1 第二章位移檢測感測器 6 第三章速度 加速度感測器 17 第四章力 扭矩和壓力感測器 23 第五章視覺 觸覺感測器 35 第六章溫度感測器 35 第七章氣敏 濕度 水份感測器 39 第八章感測檢測系統的構成 41 第九章訊號分...

感測器與檢測技術總結

第一章概述 一 感測器的作用是 感測器是各種資訊的感知 採集 轉換 傳輸和處理的功能器件,具有不可替代的重要作用。二 感測器的定義 能夠感受規定的被測量並按照一定規律轉換成可用輸出訊號的器件或裝置。三 感測器的組成 被測量量 敏感元件 轉換元件 基本轉換電路 電量輸出 四 感測器的分類 按被測量物件...