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传感器第四章

掌握传感器的基本特性和工作原理 了解各类传感器的典型应用。第四章 思考题与习题 1 如何改善单组式变极距型电容传感器的非线性 答 对于变极距单组式电容器由于存在着原理上的非线性 所以在实际应用中必须要改善其非线性 改善其非线性可以采用两种方法 1 使变极距电容传感器工。1.变间隙式电容传感器。

传感器第四章Tag内容描述:<p>1、,例1:如图所示气隙型电感传感器,衔铁断面积S=44mm2,气隙总长度l=0.8mm,衔铁最大位移l=0.08mm,激励线圈匝数N=2500匝,导线直径d=0.06mm,电阻率=1.7510-6cm。当激励电源频率f=4000Hz时,忽略漏磁及铁损。要求计算:(1)线圈电感值;(2)电感的最大变化量;(3)当线圈外断面积为11X11mm2时求其直流电阻值;(4)线圈的品质因数,.,解。</p><p>2、第四章 思考题与习题1、如何改善单组式变极距型电容传感器的非线性?答:对于变极距单组式电容器由于存在着原理上的非线性,所以在实际应用中必须要改善其非线性。改善其非线性可以采用两种方法。(1)使变极距电容传感器工作在一个较小的范围内(0.01m至零点几毫米),而且最大应小于极板间距的1/51/10。(2)采用差动式,理论分析表明,差动式电容传感器的非线性得到很大改善,灵敏度也提高一。</p><p>3、第四章 传感器,基本要求,掌握传感器的基本特性和工作原理 了解各类传感器的典型应用,4.1 应变式传感器,1. 工作原理 2. 电阻应变片的温度误差及补偿 3. 电阻应变片的测量电路 4. 应变式传感器的应用,1. 工作原理,应变 物体在外部压力或拉力作用下发生形变的现象 弹性应变 当外力去除后,物体能够完全恢复其尺寸和形状的应变 弹性元件 具有弹性应变特性的物体,工作原理: 当被测物理量作用于弹性元件上,弹性元件在力、力矩或压力等的作用下发生变形,产生相应的应变或位移,然后传递给与之相连的应变片,引起应变片的电阻值变化,通过测量。</p><p>4、第四章 思考题与习题 1 如何改善单组式变极距型电容传感器的非线性 答 对于变极距单组式电容器由于存在着原理上的非线性 所以在实际应用中必须要改善其非线性 改善其非线性可以采用两种方法 1 使变极距电容传感器工。</p><p>5、例1 如图所示气隙型电感传感器 衔铁断面积S 4 4mm2 气隙总长度l 0 8mm 衔铁最大位移 l 0 08mm 激励线圈匝数N 2500匝 导线直径d 0 06mm 电阻率 1 75 10 6 cm 当激励电源频率f 4000Hz时 忽略漏磁及铁损 要求计算 1 线圈电感值 2 电感的最大变化量 3 当线圈外断面积为11X11mm2时求其直流电阻值 4 线圈的品质因数 解 1 2 当衔铁最。</p><p>6、4.3电容式传感器,变换原理:将被测量的变化转化为电容量变化,两平行极板组成的电容器,它的电容量为:,、A或发生变化时,都会引起电容的变化。,第四章传感器测量原理与测量电路,4.3电容式传感器,1.变间隙式电容传感器,4.3电容式传感器,当动极板在被测参量作用下发生位移,使间隙减小了,则,电容的相对变化量为:,当时,4.3电容式传感器,C/C与之间是非线性关系,略去高次项时,可得近似线性关系。</p><p>7、第4章 光电式传感器原理与应用,4.1 光电效应和光电器件 4.2 光电码盘 4.3 电荷耦合器件 4.4 光纤传感器 4.5 光栅传感器,光电式传感器,工作原理:把被测量的变化转换成光信号的变化,然后 通过光电转换元件变换成电信号。,辐射源,光学通路,光电元件,光电式传感器方框图,光电效应 ?,物理学中认为光是由分离的能团光子组成,波,粒子,能量:,所谓光电效应是物体吸收。</p>
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