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传感器无失真检测的条件是什么?
答:传感器无失真检测条件是:幅频特性应当是常数(即水平直线);相频特性应该是线性关系。 传感器是由哪几部分组成?各有何功能?
答:传感器一般由敏感元件、转换元件、转换电路三部分组成。敏感元件是直接感受被测物理量,并输出与被测量成确定关系的某一种量。转换元件接收敏感元件的 输出并把输入转换成电路的参量。转换电路把转换元件输出电路参数转换成电量输出。 测定频响函数的方法是什么?常用输入标准信号有哪几种?(测定频响函数的方法有哪几种?)
答:确定频响函数的方法是以标准信号输入,测出其输山信号,从而求得需要的特性。输入的标准信号有正弦信号、脉冲信号和阶跃信号。 磁电式传感器有何优点?
答:磁电式传感器直接从被测物体吸收机械能并转换成电信号输出,且输出功率大,性能稳定,它的工作不需要电源,调理电路简单,由于磁电式传感器通常具有较高的灵敏度,所以一般不需要高增益放大器。
超声波的波型有几种?是根据什么来分类的?
答:超声波的波型有纵波、横波、表面波(亦称瑞利波)、兰姆波 依据超声场中质点的振动与声能量传播方向之间的关系来分。 常用的超声波探伤方法有哪些?各有什么特点?
答:常用的超声波探伤法有共振法、穿透法、脉冲反射法等。
共振法的特点是:(1)可精确的测厚,特别适宜测量薄板及薄壁管;(2)工件表面光洁度要求高,否则不能进行测量。
穿透法具有以下特点:(1)探测灵敏度较低,不易发现小缺陷;(2)根据能量的变化即可判断有无缺陷,但不能定位;(3)适宜探测超声波衰减大的材料;(4)可避免盲区,适宜探测薄板;(5)指示简单,便于自动探伤;(6)对两探头的相对距离和位置要求较高。
脉冲反射法的特点是:(1)探测灵敏度高;(2)能准确地确定缺陷的位置和深度;(3)可用不同波型探测,应用范围广。 D
电桥是传感器的常用变换电路,请画直流电桥与交流电桥的电路图,并列出各自的平衡条件。 答:
(1)直流电桥的平衡条件是:R1R3=R2R4
(2)交流电桥的平衡条件是:Z1Z3=Z2Z4,Zi=ziejφi;也可表达为z1ejφ1z3ejφ3=z2ejφ2z4ejφ4;即Z1Z3=Z2Z4,φ1+φ3=φ2+φ4 电容传感器分为变间距型、变面积型和变介电常数型三种形式,比较这三种传感器侧位移时的量程、灵敏度和线性度。
答:变间距型电容传感器的量程小,灵敏度高,输入被测量与输出电容之间的关系为非线性;变面积型和变介电常数型量程大,灵敏度低,传感器的输入被测量与输出电容之间的关系为线性。 G
光电传感器的光谱特性和频谱特性有何区别?选用光电元件时考虑这两种特性有何意义?
答:当光敏元件加一定电压时,如果照射在光敏元件上的是一单色光,当入射光功率不变时,光电流随入射光波长变化而变化的关系I=f(λ),称为光谱特性。
光谱特性对选择光电器件和光源有重要意义,当光电器件的光谱特性与光源的光谱分布协调一致时,光电传感器的性能较好,效率也高。在检测中,应选择最大灵敏度在需要测量的光谱范围内的光敏元件,才有可能获得最高灵敏度。
在相同的电压和相同幅值的光强度下,当入射光以不同的正弦交变频率调,光敏元件输出的光电流I和灵敏度S随调制频率f 变化的关系I=f1(f)、S=f2(f)称为频率特性。 选择光电器件时应选用响应频率高的元件,以保证测量时对传感器响应时间的要求。 H
画出霍尔钳形电流表的工作原理图,并简述其工作原理。
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答:(1)霍尔钳形电流表的探头是用环形铁芯做的集束器,霍尔器件放在空隙中,由安培定律可知,在载流导体周围会产生一正比于该电流的磁场。(2)霍尔元件在磁场中产生的霍尔电势:UH=KHIB。电路表中霍尔元件的灵敏度KH、控制电路I为定值。霍尔元件输出的霍尔电动势与磁场成正比,通过对磁场的测量可间接测得电流的大小。 画出测试系统的组成框图并说明各组成部分的作用。
答:传感器作为测试系统的第—环节,将被测量转化为人们所熟悉的各种信号,通常传感器将被测量转换成电信号;信号变换部分是对传感器所送出的信号进行加于,如信号的放大、滤波、补偿、校正、模数转换、数模转换等,经过处理使传感器输出的信号便于传输、佩示或记录:显示与记录部分将所测信号变为便于人们理解的形式,以供人们观测和分析。 何谓热电阻式传感器?常用的热电阻类型有哪些?
答:利用导电材料的电阻率随本身温度而变化的温度电阻效应制成的传感器,称为热电阻式传感器。 热电阻式传感器的类型包括:铂热电阻、铜热电阻、锰电阻、铟电阻等。 何为传感器的分辨力和阀值?
答:分辨力是指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。阀值是能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。 J
简述电容式传感器的工作原理。根据工作原理,电容式传感器可分为哪几种类型? 答:两平行极板组成的电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为C=εS/δ。
当被测量的变换使δ(电容极板间距)、S(电容极板有效面积)或ε(电容极板间介质的介电常数)任一参数发生变化时,电容量C也就随之变化,这就是电容式传感器的工作原理。电容式传感器分为三类:变极距(或变间隙型)、变面积型和变介电常数型。 简述传感器的选用原则与设计测试系统时应考虑的因素。
答:传感器选用原则和应考虑的因素:(1)仔细研究所测试的信号,分析测试环境和干扰因素。根据测试范围确定选用什么样的传感器、确定测试方法、考虑传感器的体积被测位置是否能安下,研究传感器的来源、价格等因素。(2)传感器的灵敏度、频率响应特性、稳定性、精度。
设计测试系统时应考虑的因素:灵敏度、精准度、响应特性、线性范围、稳定性、测量方式、各环节之间的配合、并尽量兼顾体积下、重量轻、结构简单、易于维修、价格便宜、便于携带、通用化和标准化等一系列因素。 简述电容式传感器的优点。
答:电容式传感器的优点:①温度稳定性好;②结构简单,适应性强;③动态响应好;④町以实现非接触测量,具有平均效应;⑤灵敏度、分辨力高。 接近开关有哪些?选择接近开关应考虑哪些因素?
答:(1)接近开关有涡流式、电容式、霍尔式、光电式、热释电,以及利用多普勒效应制成的超声波、微波接近开关。(2)选择接近开关应考虑应用对象、重复定位精度、开关频率、负载接法、动作差程、以及工作电压范围、负载电流大小、工作温度范围、动作距离、通态压降、以及断态漏流等。 金属应变片有哪些类型?
答:电阻丝应变片和金属箔式应变片。
激光干涉传感器的作用是测量长度,其基本原理就是光的干涉原理,测量精度高、分辨力高。如图所示是迈克尔逊双光束干涉系统,图中S是光源,B是分光镜,M1是固定反射镜,M2是可动反射镜,P是观察屏处,试介绍其工作原理。
答:来自光源S的光经半反半透分光镜B后分成两路,一路由固定反射镜M1反射,另一路经可动反射镜M2和B反射,在观察屏P处相遇产生干涉。当M2每移动半个光波波长时,干涉条纹亮暗变化一次,因此被测长度为x=N λ0/2n。式中,x-被测长度;N—干涉条纹亮暗变化次数;λ0—真空中光波波长;n—空气折射率。
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两金属应变片R1和R2阻值均为120Ω,灵敏度系数k=2;两应变片一受拉,另一受压,应变均为1000με。两者接入直流电桥组成半桥双臂工作电桥,电源电压U=5V。求1) ΔR和ΔR/R;2) 电桥的输出电压Uo。 答:灵敏度系数k=ΔR/(Rε)=2 应变均为1000με,即ε=0.001
则ΔR/R=2ε=0.002,ΔR=0.002R=0.002×120Ω=0.24Ω 电桥输出电压U0=U[(R1+ΔR)/(R1+ΔR+R2+ΔR)]+U/2=0.005V 螺管型电感传感器与变气隙型电感传感器各有何优点?
答:(1)变气隙型电感传感器灵敏度高,因而它对电路的放大倍数要求低。它的主要缺点是非线性严重,为了减少非线性,量程就必须限制在较小范围内,通常为气隙δ0的1/5以下,同时,这种传感器装配制造困难。(2)螺管型电感传感器灵敏度低,但量程大,线性度较好,制造装配方便,批量生产的互换性强。 N
粘贴到试件上的电阻应变片,环境温度变化会引起电阻的相对变化,产生虚假应变,这种现象称为温度效应,简述产生这种效应的原因。 答:①环境温度变化时,由于敏感栅材料的电阻温度系数的存在,引起应变片电阻相对变化;
②环境温度变化时,敏感栅材料和试件材料的膨胀系数不同,应变片产生附加的拉长(或压缩),引起电阻的相对变化。 Q
请画出两种霍尔元件的驱动电路,简述其优缺点。
答: 对霍尔元件可采用恒流驱动或恒压驱动,恒压驱动电路简单,但性能较差,随着磁感应强度增加,线性变化坏,仅用于精度要求不太高的场合;恒流驱动线性度高,精度高,受温度影响小。两种驱动方式各有优缺点,应根据工作要求确定驱动方式。 R
如图所示是两种光电转速传感器的工作原理,试介绍其工作原理。
答: 反射型光电转速传感器在电机的转轴上沿轴向均匀涂上黑白相间条纹。光源发出的光照在电机轴上再反射到光敏元件上。由于电机转动时电机轴上反光面和不反光面交替出现所以光敏元件间断地接收光的反射信号输出相应的电脉冲。电脉冲经放大整形电路变换为方波根据方波的频率就可测得电机的转速。
直射型光电转速传感器在电机轴上装有带孔的圆盘,圆盘的一边设置光源,另一边放置光电元件。当光线通过圆盘上的孔时,光电元件产生一个电脉冲。当电机转动时,圆盘随着转动,光电元件就产生一列与转速及圆盘上的孔数成正比的电脉冲数,由此可测得电机的转速。 电机的转速n为 n=60f/N,式中,N——圆盘的孔数或白条纹的条数;F——电脉冲的频率。
如图所示是电容式差压传感器结构示意图及其转换电路,图中1为玻璃盘,2为镀金层,3为金属膜片,试介绍其工作原理。
答:电容式差压传感器由两个玻璃盘和一个金属膜片组成。两个玻璃圆盘上凹盘上面各镀以金作为电容传感器的两个固定电极,夹在两凹盘中的膜片则为传感器的可动电极。当两边压力相等时,膜片处在中间位置与左、右固定电极间距相等,转换电路输出U0=0;当P1>P2(或P2>P1)时,膜片弯向右侧(或左侧),Cdb
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