感測器與檢測技術課後答案第三版 電子工業出版社 徐科軍主編

時間 2021-08-11 17:22:24

1樓:匿名使用者

第一章1.何為準確度、精密度、精確度?並闡述其與系統誤差和隨機誤差的關係。

答:準確度:反映測量結果中系統誤差的影響程度。

精密度:反映測量結果中隨機誤差的影響程度。

精確度:反映測量結果中系統誤差和隨機誤差綜合的的影響程度,其定量特徵可用測量的不確定度表示。

4.為什麼在使用各種指標式儀表時,總希望指標偏轉在全量程的2/3以上範圍內使用?

答:選用儀表時要考慮被測量的大小越接近儀表上限越好,為了充分利用儀表的準確度,選用儀表前要對被測量有所了解,其被測量的值應大於其測量上限的2/3。

14.何為感測器的靜態標定和動態標定?試述感測器的靜態標定過程。

答:靜態標定:確定感測器的靜態特性指標,如線性度、靈敏度、滯後和重複性等。

動態標定:確定感測器的動態特性引數,如頻率響應、時間常數、固有頻率和阻尼比等。

靜態標定過程:

①將感測器全量程分成如乾等間距點。

②根據感測器量程分點情況,由小到大一點一點地輸入標準量值,並記錄與各輸入值相應的輸出值。

③將輸入值由大到小一點一點減小,同時記錄與各輸入值相對應的輸出值。

④按②、③所述過程,對感測器進行正反行程往復迴圈多次測試,將得到的輸出-輸入測試資料用**列出或作出曲線。

⑤對測試資料進行必要的處理,根據處理結果就可以確定感測器的線性度、靈敏度、遲滯和重複性等靜態特性指標。

第二章1.什麼叫應變效應?利用應變效應解釋金屬電阻應變片的工作原理。

答:應變效應:金屬絲的電阻隨著它所受的機械形變的大小而發生相應的變化的現象稱為金屬應變效應。

工作原理:在電阻絲拉伸極限內,電阻的相對變化與應變成正比,

即:=k0 (k0:電阻絲的靈敏係數、:導體的縱向應變)

2.金屬電阻應變片與的工作原理有何區別?各有何優缺點?

答:區別:金屬電阻變化主要是由機械形變引起的;半導體的阻值主要由電阻率變化引起的。

優缺點:金屬電阻應變片的主要缺點是應變靈敏係數較小,半導體應變片的靈敏度是金屬電阻應變片50倍左右。

6.什麼是直流電橋?若按橋臂工作方式不同,可分為哪幾種?各自的輸出電壓如何計算?

答:直流電橋:電橋電路的工作電源e 為直流電源,則該電橋稱為直流電橋。

分類及輸出電壓:

①單臂電橋:u0=*

②半橋差動:u0=*

③全橋差動:u0=

第三章1.自感式感測器測量電路的主要任務是什麼?變壓器式電橋和帶相敏檢波的交流電橋,哪個能更好地完成這一任務?為什麼?

答:主要任務:實現被測量的變化轉換成電感量的變化。

比較變壓器式電橋和帶相敏檢波的交流電橋這兩種方式可知:輸出電壓的幅值表示了銜鐵移動的方向。根據其整流電路輸出電壓特性曲線,使用相敏整流電路,輸出電壓u0不僅能反映銜鐵位移x的大小和方向,而卻還消除了零點殘餘電壓的影響。

4.何為零點殘餘電壓?說明該電壓產生的原因及消除方法。

答:當銜鐵處於中心位置時,差動變壓器的輸出電壓並不等於零,把差動變壓器在零位移時的輸出電壓稱為零點殘餘電壓。

產生原因:①由於兩個二次測量線圈的等效引數不對稱,使其輸出的基波感應電動勢的幅值和相位不同,調整磁芯位置時,也不能達到幅值和相位相同。

②由於鐵心的b-h特性的非線性,產生高次諧波不同,不能相互抵消。

消除方法:①在設計和工藝上,力求做到磁路對稱、線圈對稱。

②採用拆圈的實驗方法減小零點殘餘電壓。

③在電路上進行補償。

10.利用電渦流感測器測量板材厚度的原理是什麼?

答:原理:當金屬板得厚度變化時,將使感測器探頭與金屬板間的距離改變,從而引起輸出電壓的變化。

通常在被測板的上、下方各裝乙個感測器探頭,其間距離為d,而它們與板的上、下表面分別相距 x1和x2,這樣板厚t=d-(x1+x2), ,當兩個感測器在工作在工作時分別測得x1和x2,轉換成電壓值後相加。相加後的電壓值與兩感測器間距離d對應的設定電壓相減,就得到與板厚相對應的電壓值。

第四章5.什麼叫ccd勢阱?論述ccd的電荷轉移過程。

答:ccd勢阱:當mos電容器柵壓大於開啟電壓uth時,由於表面勢公升高,如果周圍存在電子,並迅速地聚集到電極下的半導體表面處,由於電子在那裡的勢能較低,所以可以形象地說,半導體表面形成了對於電子的勢阱。

ccd的電荷轉移過程:使mos電容陣列的排列足夠緊密,以致相鄰mos電容的勢阱相互溝通。當加在mos電容上的電壓越高,且在mos陣列上所加的各路電壓脈衝即時鐘脈衝,必須嚴格滿足相位要求,根據產生的勢阱越深的原理,通過控制相鄰mos電容柵極電壓的高低調節勢阱的深淺,使訊號電荷由勢阱淺處流向勢阱深處。

7.說明光導纖維的組成並分析其導光原理,指出光導纖維導光的必要條件是什麼?

答:光導纖維組成:光傳送器、敏感元件、光接收器、訊號處理系統、光纖

導光原理:由光傳送器發出的光源經光纖引導至敏感元件,光的某一性質受到被測量的調製,已調光經接收光纖耦合到光接收器,使光訊號變為電訊號,最後經訊號處理系統得到所期待的被測量。

必要條件=

10.光柵感測器的基本原理是什麼?莫爾條紋是如何形成的?有何特點?

答:基本原理:光柵感測器由光源、透鏡、光柵副和光電接收元件組成。

當標尺光柵相對於指示光柵移動時,形成亮暗交替變化的莫爾條紋。利用光電接收元件將莫爾條紋亮暗變化的光訊號,轉換成電脈衝訊號,並用數字顯示,便可測量出標尺光柵的移動距離。

形成過程:把光柵常數相等的主光柵和指示光柵相對疊合在一起,並使兩者柵線之間保持很小的夾角θ,於是在近於垂直柵線的方向上出現明暗相間的條紋。

特點:①調整夾角即可得到很大的莫爾條紋的寬度,起到了放大作用,又提高了測

量精度。

②莫爾條紋的移動量、移動方向與光柵的移動量、移動方向具有對應關係。

③光電元件對於光柵刻線的誤差起到了平均作用。刻線的區域性誤差和週期吳差對於精度沒有直接的影響。

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