《传感器原理与应用》试题整理_第1页
《传感器原理与应用》试题整理_第2页
《传感器原理与应用》试题整理_第3页
《传感器原理与应用》试题整理_第4页
《传感器原理与应用》试题整理_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、传感器原理与应用试题整理 一、填空: 1、 测量系统的静态特性指标主要有线性度、迟滞、重复性、分辨力、稳定性、温度稳定性、 各种抗干扰稳定性等。通常用输入量与输出量的对应关系来表征。 2、 传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,传感 器通常由直接响应于被测量的 敏感元件_和产生可用信号输出的转换元件以及相应的信号调 节转换电路组成。 3、 霍尔元件灵敏度的物理意义是表示在单位磁感应强度相单位控制电流时的霍尔电势的大 小。 4、|光栅传感器中莫尔条纹的一个重要特性是具有位移放大作用。如果两个光栅距相等,即 W=0.02mm,其夹角B =0.1 ,则莫尔条纹的宽度

2、 B=11.43 mm莫尔条纹的放大倍数 K=573.2。 5、光电传感器的理论基础是光电效应。通常把光线照射到物体表面后产生的光电效应分为 三类。第一类是利用在光线作用下光电子逸出物体表面的外光电效应(材料中电子溢出表面 也现象,即 外光电 效应),这类元件有光电管、光电倍增管;第二类是利用在光线作用 下使材料内部电阻率改变的内光电 _效应,这类元件有 光敏电阻;第三类是利用在光线作用 下使物体内部产生一定方向电动势的光生伏特 效应,这类元件有 光电池、光电仪表。 6. 热电偶所产生的热电势是两种导体的接触电势和单一导体的温差电势组成的,其表达式为 kNat Eab( T,To)= (T T

3、)ln -t0 ( ab )d t。在热电偶温度补偿中补偿导线法(即 eNb 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。 7. 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。(2分) 8. 磁电式传感器是利用导产生感应电势的。 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。霍尔式传感器 可用来测量 电流,磁场,

4、位移,压力 。(6分) 9. |变气隙式自感传感器,当街铁移动靠近铁芯时,铁芯上的线圈电感量(增加减小 不变)(2分) 10. 仪表的精度等级是用仪表的(相对误差 绝对误差 引用误差)来表示的。 11、 I电容传感器的输入被测量与输出被测量间的关系,除(变面积型 变极距型 变介电常数型)外是线性的。(2分) 12、|电位器传器的(线性),假定电位器全长为 Xmax,其总电阻为Rmax,它的滑臂间的阻 值可以用 Rx =( Xmax/x Rmax,x/Xmax Rmax, Xmax/XRmax X/XmaxRmaX 来计算, 其中电阻灵敏度 Rr=( 2p(b+h)/At , 2pAt/b+h,

5、 2A(b+b)/pt, 2Atp(b+h)。 13、 电位器或电阻传感器按特性不同, 可分为线性电位器 和非线性电位器。线性电位器的理 想空载特性曲线具有严格的线性关系。假定电位器全长为Xmax,其总电阻为 Rmax,它的 滑臂间的阻值可以用 Rx= X X max Rmax来计算。假定加在电位器 A、B之间的电压为 Vmax,则输出电压为 Vx= X V max。其电阻灵敏度 Ri= 2 (b 耳。电压灵敏度 X maxAt 2 (bh)八 Ru=I。( 7 分) At 14、变面积式自感传感器,当衔铁移动使磁路中空气缝隙的面积增大时,铁心上线圈的电 感量(增大,减小,不变)。 15、 在

6、平行极板电容传感器的输入被测量与输出电容值之间的关系中,(变面积型,变 极距型,变介电常数型)是线性的关系。 16、 在变压器式传感器中,原方和副方互感M的大小与原方线圈的匝数成(正比,反 比,不成比例),与副方线圈的匝数成(正比,反比,不成比例),与回路中磁阻成 (正比,反比,不成比例)。3、在变压器式传感器中,原方和副方互感 M的大小与 绕 组匝数 成正比,与 穿过线圈的磁通成正比,与磁回路中 磁阻成反比, 而单个空气隙磁阻的大小可用公式 表示。 仃、偏差式测量是指在测量过程中,用仪表指针的位移(即偏差)决定被测量的方法:零 位测量是指在测量过程中,用指零仪表的零位指示,检测测量系统的平衡

7、状态;在测量系统 达到平衡时,用已知的基准量决定被测未知量的方法;微差式测量是综合了偏差式测量法与 零位式测量法的优点而提出的方法。 18、 电阻应变片式传感器按制造材料可分为_金属_材料和半导体体材 料。它们在受到外力作用时电阻发生变化,其中的电阻变化主要是由电阻应变效应 形成的,而的电阻变化主要是由 造成的。材料传感器的灵敏度较大。 19、 测量过程中存在着|测量误差|,按性质可被分为_ 绝对误差、相对误差 _、和 引用误差 _ 一 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。 20绝色对误差是指测量值与被测量真实值之间的差值其表达式为X L ;

8、相对误差是指 绝对误差与被测量真实值的比值其表达式为100% :引用误差是指绝对误差与测量 X 仪表的上量限(满度)值 A的百分比其表达式为r 100%。 A 二、简答题: 1、Pt100和Cu50各代表什么传感器?分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的 主要作用。 分别代表铂电阻热电式传感器(100 Q),铜电阻热电式传感器(50 Q).热电阻传感器测量电 桥之三线、四线连接法的主要作用是消除在热电阻安装的地方与仪表相距远时,环境温度变 化时其连接导线电阻也变化所造成的测量误差。 2、Pt100和Cu50各代表什么传感器?分析热电阻传感器测量电桥之三线、四线连接法的 主要作用。 答:铂

9、电阻和铜电阻热电势传感器。 三线连接法的作用是使电桥不会产生温度误差;四线连接法使调零电位器的接触电阻和指示 电表串联,接触电阻的不稳定不会破坏电桥的的平衡和正常的工作状态。 3、 用镍铬-镍硅热电偶测量炉温,其仪表示值为600 C,而冷端温度t0为65C,则实际温 度为665C,对不对?为什么?应如何计算? 答:对。查表知镍铬-镍硅热电偶K=1 , T=Tz+KTn=600+1 X 65=665 4、压电式传感器的前置放大器的作用是什么?电压式与电荷式前置放大器各有何特点? 答:作用是将输出电压放大,并与输入电压或输入电流成正比。 电压放大器将压电式传感器的高输出阻抗经放大器变换为低阻抗输出

10、,并将微弱的电压信号 进行适当放大,但其所接配的压电式传感器的电压灵敏度将随电缆分布电容及传感器自身电 容的变化而变化,而且电缆的的更换得引起重新标定的麻烦。 电荷放大器是一种具有深度电容负反馈的高增益运算放大器,其虽然允许使用很长的电缆, 并且电容Ce变化不影响灵敏度, 但它比电压放大器价格高,电路较复杂,调整也比较困难。 5、系统的系统响应带宽与传感器的响应带宽无关,请问这种说法正确吗?试述理由。 答:不正确。传感器的响应带宽会限制系统的系统响应带宽。 6、 温度对光电流影响不大,所以光电传感器在使用中不需要进行温度补偿,此观点正确否, 为什么? 答:不正确。因为半导体材料容易受温度影响,

11、而其直接影响光电流的值,所以还需要温度 补偿装置。 7、 光纤传感器的工作原理。(4分) 答:光导纤维工作的基础是光的全内反射,当射入的光线的入射角大于纤维包层间的临界角 时,就会在光纤的接口上产生全内反射,并在光纤内部以后的角度反复逐次反射,直至传递 到另一端面。 光纤传感器利用光导纤维,按其工作原理来分有功能型(或称物性型、传感型)与非功能型 (或称结构型、传光型)两大类。功能型光纤传感器其光纤不仅作为光传播的的波导,而且 具有测量的功能。非功能型光纤传感器其光纤只是作为传光的媒介,还需加上其他敏感元件 才能组成传感器。 8、 什么是光电效应?试说明光纤传感器的工作原理。(15分) 答:当

12、用光照射物体时,物体受到一连串具有能量的光子的轰击,于是物体材料中的电子吸 收光子能量而发生相应的电效应(如电阻率变化、发射电子或产生电动势等)。这种现象称 为光电效应。 工作原理:利用外界物理因素改变光纤中光的强度,相位,偏振态或波长从而对外界因 素进行测量和数据传输。 9、 光导纤维导光的原理是什么?按其传输模式分为哪两种类型?传感型(功能型)和传输 型光纤传感器按照其特点应该选用哪种光纤? 答:光导纤维工作的基础是光的全内反射,当射入的光线的入射角大于纤维包层间的临界角 时,就会在光纤的接口上产生全内反射,并在光纤内部以后的角度反复逐次反射,直至传递 到另一端面。按其传输模式分为单模和多

13、模传感型(功能型)光纤传感器应该选用单模光纤, 传输型光纤传感器应选用多模光纤。 10、 按照传感型(功能型)和传输型光纤传感器的特点应该选用哪种光纤(单模/多模),为 什么? 答:功能型(或称物性型、传感型)光纤不仅作为光传播的波导而且具有测量的功能。它可以 利用外界物理因素改变光纤中光的强度、相位、偏振态或波长,从而对外界因素进行测量和 数据传输。可分为振幅调制型、相位调制型及偏振态调制型。多模单模皆可 非功能型(或称结构型、传光型)其光纤只是作为传光的媒介,还需加上其它敏感元件才能 组成传感器。多模。 11、试列出你所学过的不同工作原理传感器哪些可用于非接触式测量,哪些用于接触式测 量,

14、测量何种物理量?(各3种) 答:非接触式测量:a)热电式传感器:测量温度 b)光纤传感器:测量光信号 c)核辐射传感器:测量核辐射粒子 接触式测量: a)电位器式压力传感器:测量压力b)应变片式电阻传感器:测量电阻值 c) 应变式扭矩传感器:测量扭矩 12、|光电池的工作原理,指出它应工作在电流源还是电压源状态。 答:光电池是基于光生伏特效应制成的,是自发电式;是有源器件。它有较大面积的P 一 N 结,当光照射在 P一 N结上时则在结的两端出现电动势。它应工作在电压源状态。 13、直流电桥和交流电桥有何区别?直流电桥的平衡条件是什么?应变片式电阻传感器、 自感式、互感式、涡流式、电容式、热电阻

15、式传感器分别可采用哪种电桥作为测量电路? 答:根据电源不同分为直流和交流电桥。直流电桥优点:高稳定度直流电源容易获得,电桥 平衡电路简单,传感器至测量仪表的连接导线分布参数影响小。但是后续要采用直流放大器, 容易产生零点漂移,线路也较复杂。交流电桥在这些方面都有改进。直流电桥平衡条件: R1/R2=R3/R4 ,R1R4=R2R3。 14、从传感器的静态特性和动态特性考虑,详述如何选用传感器。 答:考虑传感器的静态特性的主要指标,选用线性度大、迟滞小、重复性好、分辨力强、稳 定性高、抗干扰稳定性高的传感器。考虑动态特性,所选的传感器应能很好的追随输入量的 快速变化,即具有很短的暂态响应时间或者

16、应具有很宽的频率响应特性 15、传感器(或测试仪表)在第一次使用前和长时间使用后需要进行标定工作可标定 的意义? 答:确定传感器静态特性指标和动态特性参数(传感器的标定分为静态标定和动态标定两种。 静态标定的目的是确定传感器静态特性指标,如线性度、灵敏度、滞后和重复性等。动态标 定的目的是确定传感器的动态特性参数,如频率响应、时间常数、固有频率和阻尼比等。) 16、为什么要对应变片式电阻传感器进行温度补偿,分析说明该类型传感器温度误差补偿 方法。 答:在外界温度变化的条件下,由于敏感栅温度系数及栅丝与试件膨胀系数之差 异性而产生虚假应变输出有时会产生与真实应变同数量级的误差。 方法:自补偿法

17、线路补偿法 17、简述霍尔电动势产生的原理。(6分) 答:一块长为I、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,也是霍尔电动势的产生原理。(一块半导体薄片置于磁感应强度为B的磁场(磁场方向垂 直于薄片)中,当有电流I流过时,电子受到洛仑兹力作用而发生偏转。结果在半导体的后 端面上电子有所积累。而前端面缺少电子,因此后端面带负电,前端面带正电,在前后端面 形成电场,该电场产生的力阻止电子继续偏转当两力相平衡时,电子积累也平衡,这时在垂 直于电流和磁场的方向上将产生电场,相应的电势称为霍尔

18、电势UH ) 18、 制作霍尔元件应采用什么材料?为何霍尔元件都比较薄,而且长宽比一般为2:1? 答:制作霍尔元件应采用半导体材料。 如果磁场与薄片法线有 夹角,那么UH=kHIBcos 霍尔元件越薄(即 d越小),kH就越大,所以一般霍尔元件都很薄。又因为实际测量中 UH=(kHIB/d)和/b)当l/b=2时,f(l/b)=0.93为最大值,这时UH也可取到最大值, 所以长 宽比l/b 一般为2: 1 1)制作霍尔元件应采用什么材料,为什么? 2) 为何霍尔元件都比较薄,而且长宽比一般为2 : 1? 3)某霍尔元件I x b x d为1.0 X 0.35 X 0.1 cm3,当方向通以电流

19、1=1.0 mA,在垂直 lb方向加有均匀磁场 B=0.3T,传感器的灵敏系数为 22 V/A T,试求其霍尔电势及载流子浓 度。答:1)采用半导体材料。因为其灵敏度高,输出霍尔电势大。 2)因为元件越薄,灵敏度系数越大。 3) UhkH IB 0.0066V Uh IB ped p IBed 2.84 1020 19、霍尔元件能够测量哪些物理参数?霍尔元件的不等位电势的概念是什么?温度补偿的 方法有哪几种?请详细推导分流法。(10分) 答:霍尔组件可测量磁场、电流、位移、压力、振动、转速等。 霍尔组件的不等位电势是霍尔组件在额定控制电流作用下,在无外加磁场时,两输出电 极之间的空载电势,可用

20、输出的电压表示。 温度补偿方法: a分流电阻法:适用于恒流源供给控制电流的情况。b电桥补偿法 20、 简述热电偶的工作原理。(6分) 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。 21、热电偶产生的热电势由哪几种电势组成, 答:热电动势接触电动势温差电动势 22、1)试证明热电偶的中间导体定律。 2) 将一只灵敏度为0.08mv/C的热电偶与毫伏表相连,已知接线端温度为 50 C

21、,毫伏表 的输出为60 mv,求热电偶热端的温度为多少 ? 3)热敏电阻的电阻-温度特性有什么不同? 答:1)证明: E ABC (T,T0 )E AB(T,T0 ) Eabc(T,T。)Eab (T) Ebc (T。)Eca(T。)EA仃,T。)E;仃,T。) =Eab(T,T。) 2) T -60 50 2000 C 0.08 3)热敏电阻的电阻温度系数大,电阻与温度的关系近似于线性或为平滑曲线。 23、什么叫做热电动势卡触电动势和温差电动势?说明|热电偶测温原理及其工作定律的 应用。分析热电偶测温的误差因素,并说明减小误差的方法(10分) 答:热电动势:两种不同材料的导体(或半导体)A、

22、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。 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。 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。 热电偶测温原理: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

23、电动势的 大小,就可测得温度的大小。 热电偶三定律 a中间导体定律 热电偶测温时,若在回路中插入中间导体,只要中间导体两端的温度相同,贝y对热电偶回路 总的热电势不产生影响。在用热电偶测温时,连接导线及显示一起等均可看成中间导体。 b中间温度定律 任何两种均匀材料组成的热电偶,热端为T,冷端为T0时的热电势等于该热电偶热端为T 冷端为Tn时的热电势与同一热电偶热端为 Tn,冷端为To时热电势的代数和。 应用:对热电偶冷端不为 o0c时,可用中间温度定律加以修正。 热电偶的长度不够时,可根据中间温度定律选用适当的补偿线路。 c参考电极定律 如果A、B两种导体(热电极)分别与第三种导体C (参考电

24、极)组成的热电偶在结点温度 为(T, To )时分别为Eac T,T0 , Ebc T,T0,那么爱相同温度下,又 A、B两热电极配 对后的热电势为Eab T,ToEac T,ToEBc T,To 实用价值:可大大简化热电偶的选配工作。在实际工作中,只要获得有关热电极与标准铂电 极配对的热电势,那么由这两种热电极配对组成热电偶的热电势便可由上式求得,而不需逐 个进行测定。 误差因素:参考端温度受周围环境的影响 措施:a ooC恒温法 b计算修正法(冷端温度修正法)c仪表机械零点调整法 d热电偶补偿法e电桥补偿法f冷端延长线法 24、 以石英晶体为例简述压电效应产生的原理。(6分) 答:石英晶体

25、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。 25、压电式传感器更适用于静态测量,此观点是否正确,分析原因。 答不正确。其工作原理是基于压电材料的压电效应,具有使用频率宽,灵敏度高、信

26、噪比高、 结构简单、工作可靠、测量范围广等优点,因此在压力冲击和震动等动态参数测试中是主要 的传感器品种,它可以把加速度、位移、压力、温度、湿度等许多非电量转换为电量。 26、 简述电阻应变片式传感器的工作原理(6分) 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。 27、什么是金属应变片的灵敏系数?请解释它与金属丝灵敏系数的区别。 答:应变片一般做成丝栅状,测量应变时,将应变片贴在试件表面上,试件的变形很容易 传到应变片上。金属应变片的灵敏系数与金属丝灵敏系数是不同的。第一,零件的变形是通 过剪力传到金属丝上的。第二,丝沿长度方向承受应变时,

27、应变片弯角部分也承受应变,其 截面积变大,则应变片直线部分电阻增加时,弯角部分的电阻值减少,也使变化的灵敏度下 降。因此,应变片的灵敏系数比金属丝灵敏系数低。 28、分析应变片式传感器在使用单臂电桥测量电路时由于温度变化而产生测量误差的过程。 答:在外界温度变化的条件下,由于敏感栅温度系数t及栅丝与试件膨胀系数(g与s) 之差异性而产生虚假应变输出有时会产生与真实应变同数量级的误差。 29、什么是传感器动态特性和静态特性,简述在什么频域条件下只研究静态特性就能够满 足通常的需要,而在什么频域条件下一般要研究传感器的动态特性? (10分) 答:传感器的动态特性是指当输入量随时间变化时传感器的输入

28、一输出特性。静态特性是指 当输入量为常量或变化极慢时传感器输入一输出特性。 在时域条件下只研究静态特性就能够满足通常的需要,而在频域条件下一般要研究传感器的 动态特性。 (传感器的特性是指传感器所特有性质的总称。而传感器的输入输出特性是其基本特性, 般把传感器作为二端网络研究时,输入输出特性是二端网络的外部特性,即输入量和输出量 的对应关系。由于输入量的状态(静态、动态)不同分静态特性和动态特性。可以从时域和 频域来研究动态特性) 30、绘图并说明在使用传感器进行测量时,相对真值、测量值、测量误差、传感器输入、输 出特性的概念以及它们之间的关系。(10分) 答:框图如下:测量值是通过直接或间接

29、通过仪表测量出来的数值。测量误差是指测量结 果的测量值与被测量的真实值之间的差值。 当测量误差很小时,可以 忽略,此时测量值可称为 相对真值。 输出 (20 分) 答:当我们对同一物理量进行多次重复测量时, 如果误差按照一定的规律性出现,则把这种 31、什么是系统误差?产 生系统误差的原因是什 么?如何发现系统误差? 减少系统误差有哪几种方法? 误差称为系统误差。 系统误差出现的原因有: 工具误差:指由于测量仪表或仪表组成组件本身不完善所引起的误差。 方法误差:指由于对测量方法研究不够而引起的误差。 定义误差:是由于对被测量的定义不够明确而形成的误差。 理论误差:是由于测量理论本身不够完善而只

30、能进行近似的测量所引起的误差。 环境误差:是由于测量仪表工作的环境(温度、气压、湿度等)不是仪表校验时的标 准状态,而是随时间在变化,从而引起的误差。 安装误差:是由于测量仪表的安装或放置不正确所引起的误差。 个人误差:是指由于测量者本人不良习惯或操作不熟练所引起的误差。 发现系统误差的方法有: 实验对比法:这种方法是通过改变产生系统误差的条件从而进行不同条件的测量, 以发现系统误差。这种方法适用于发现不变的系统误差。 剩余误差观察法:是根据测量数据的各个剩余误差大小和符号的变化规律,直接由 误差数据或误差曲线图形来判断有无系统误差。这种方法适用于发现有规律变化的 系统误差。 计算数据比较法:

31、对同一量测量得到多组数据,通过计算比较数据比较,判断是否 满足偶然误差条件,以发现系统误差。 减小系统误差的方法: 引入更正值法替换法差值法正负误差相消法选择最佳测量方案 (引入更正值法:若通过对测量仪表的校准,知道了仪表的更正值,则将测量结果的指示 值加上更正值,就可得到被测量的实际值。 替换法:是用可调的标准量具代替被测量接入测量仪表,然后调整标准量具, 使测量仪表 的指针与被测量接入时相同,则此时的标准量具的数值即等于被测量。 差值法:是将标准量与被测量相减,然后测量二者的差值。 正负误差相消法:是当测量仪表内部存在着固定方向的误差因素时,可以改变被测量的极 性,作两次测量,然后取二者的

32、平均值,以消除固定方向的误差因素。 选择最佳测量方案:是指总误差为最小的测量方案,而多数情况下是指选择合适的函数形 式及在函数形式确定之后,选择合适的测量点。) 33、什么是传感器的可靠性?可靠性设计程序和原则是什么?什么是传感器的失效?失效 有哪几种?失效分析方法有哪几种? (10分) 答:传感器的可靠性是指旨传感器在规定条件、规定时间,完成规定功能的能力。可靠性设 计程序: 建立系统可靠性模型可靠性分配可靠性分析可靠性预测可靠性设计评审 试制品的可靠性试验最终的改进设计 可靠性设计原则: 尽量简单、组件少、结构简单工艺简单使用简单维修简单 技术上成熟选用合乎标准的原材料和组件采用保守的设计

33、方案 产品丧失完成规定功能能力所有状态及事件的总和叫失效。 失效的分类: 按失效发生场合分:试验失效、现场失效 按失效的程度分:完全失效、局部失效 按失效前功能或参数变化的性质分:突然失效、退化失效 按失效排除的性质分:稳定性失效、间歇失效 按失效的外部表现分:明显失效、隐蔽失效 按失效发生的原因分:设计上的失效、工艺上的失效、使用上的失效 按失效的起源分:自然失效、人为失效 按与其它失效的关系分:独立失效、从属失效 按失效浴盆曲线上不同阶段分:早期失效、偶然失效、耗损失效等 失效分析的方法: 失效模式、效应及危害度分析工艺过程FMMEA及质量反馈分析失效树分析方法 34、 改善传感器性能的技

34、术途径?(4分) 答:进行可靠性设计。其典型的设计程序如下: 首先是明确可靠性指标,产品的可靠性指标应与产品的功能、性能一起被确定。可靠性指标 应符合产品的特点,它可以是单一的可靠性特征值,也可以是由多个可靠性特征值构成的可 靠性指标体系,确定产品可靠性指标以后的可靠性设计程序依次:建立系统可靠性模型; 可 靠性分配;可靠性分析;可靠性预测;可靠性设计和评审;试制品的可靠性试验和最终的改 进设计。 可靠性设计的原则是:首先要尽量简单,元件少、结构简单、工艺简单、使用简单、维修简 单,其次是技术上成熟、选用合乎标准的原材料和元件、采用保守的设计方案。对于看似先 进但不够成熟的产品或技术应持慎重的

35、态度。采用局部失效不致对全局造成严重后果和预测 可靠性高的方案。 35、人门说,Smart |传感器代表着今后传感器发展的总趋势,为什么?(智能传感器 只是将被测信号数字化,意义不大,你同意此观点否?分析说明你的理由。) (答:不同意,从 smart传感器的功能和优点两方面来看) 答:智能传感器具有一定的人工智能,可使用电路代替一部分脑力劳动。和微机的结合使智 能传感器不仅有视嗅味和听觉功能,还具有存储,思维和逻辑判断,数据处理,自适应能力 等功能,从而使传感器技术提高到一个新水平。与传统传感器相比,它有精度高,可靠性和 稳定性高,信噪比与分辨率高,自适应强及性价比低等优点。因此,智能化设计的

36、传感器是 传感器传统设计的一次革命,是世界传感器的发展趋势 (传感器在经历了模拟量信息处理和数字量交换这两个阶段后,正朝着智能化、集成一体化、 小型化方向发展,利用微处理机技术使传感器智能化是在80年代新型传感器的一大进展, 通常称之为SMART传感器。它有如下功能和特点: 功能a)自补偿功能:如非线性、温度误差响应时间等的补偿。b)自诊断功能:如在 接通电源时自检。c)微处理器和基本传感器之间具有双向通信功能,构成一死循环工作系 统。d)信息存储和记忆功能 e)数字量输出和显示 优点:a)精度高,可通过软件来修正非线性, 补偿温度等系统误差,还可补偿随机误差, 从而使精度大为提高。b)有一定

37、的可编程自动化能力。包括指令和数据存储、自动调零、 自检等。c)功能广。智能传感器可以有多种形式输出,通过串口、并口、面板数字控制数 或CRT显示,并配打印机保存资料。 d)功能价格比大。在相同精度条件下,多功能智能传 感器比一功能普通的传感器性能价格比大。由此可见,智能(SMART )化设计是传感器 传统设计中的一次革命,是世界传感器的发展趋势。) 36、传感器的定义和组成框图?画出自动控制系统原理框图并指明传感器在系统中的位置 和作用。 答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置,通常 由敏感元件和转换元件组成。(通常由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信

38、号输出的 转换元件以及相应的 信号调节转换电路组成。 传感器处于研究对象与测试系统的接口位置,即检测与控制之首。 传感器是感知、获取与检 测信息的窗口, 一切科学研究与自动化生产过程要获取的信息都要通过传感器获取并通过它 转换成容易传输与处理的电信号,其作用与地位特别重要) 组成框图: 自动控制系统原理框图: 传感器的作用:感受被测量并转换成可用输出信号传送给控制对象。 给定+ e 扰动 f 传感器对象 反馈装置 37、以自感式传感器为例说明差动式传感器可以提高其灵敏度的原理。 答:单极式自感传感器的灵敏度为: 差动式传感器的灵敏度为: 由此可见,与单极式比较其灵敏度提高一倍,非线性大大减小。

39、 四、下面是热电阻测量电路,试说明电路工作原理并计算(5分) 1. 已知Rt是Pt100铂电阻,且其测量温度为T=50 C,试计算出 Rt的值和Ra的值(10分) 2. 电路中已知R1、R2、R3和E,试计算电桥的输出电压 Vab。( 5分) 其中(R1=10K Q, R2=5K Q, R3=10K Q, E=5 伏) 8-2 答:该热电阻测量温度电路由热敏电阻、测量电阻和显示电表组成。 图中G为指示电表,R1、R2、R3为固定电阻,Ra为零位调节电阻。热电阻都通过电阻分别 为2、3、Rg的三个导线和电桥连接,2和r3分别接在相邻的两臂,当温度变化时,只要它 们的Rg分别接在指示电表和电源的回

40、路中,其电阻变化也不会影响电桥的平衡状态,电桥 在零位调整时,应使 R4=Ra+Rt0为电阻在参考温度(如 0 C)时的电阻值。三线连接法的缺 点之一是可调电阻的接触电阻和电桥臂的电阻相连,可能导致电桥的零点不稳。(分析下图 所示热电阻测量温度电路的工作原理,以及三线制测量电路的温度补偿作用) Rt R(1 At Bt 2) 100 13 .940 10 350( 5.80210 了)50 2 119 .55 三、分析、 计算题: (20 分) 1、将一只灵敏度为0.08mv/C的热电偶与毫伏表相连,已知接线端温度为 50C ,毫伏表的输 出为60 mv,求热电偶热端的温度为多少 答: T 6

41、o 50 2000 C 0.08 1)用石英晶体加速度计测量机器的振动,已知加速度计的灵敏度为5 PC/g (g为重力加速 度),电荷放大器的灵敏度为 50 mv/PC,当机器振动达到最大加速度时,相应的输出幅 值为2V,求机器的振动加速度。(1PC=10-12库仑) 2V 答:2V 4oPC 5omv/ PC a= 8g 88.2m/s2 5PC/g 2、 解:Lo 2 WoSo 2Io Lo W2 oS W2 oSo 2(lo 2lo W2 oSolo1 Io I 2lo 差动式灵敏度:S 2Lo lo l I。 I Io 与单极式传感器灵敏度 Lo lo I I? I I? .比较 以自

42、感式传感器为例说明差动式传感器可以提高灵敏度的原理。 灵敏度提高一倍,非线性大大减少。 3、光纤传感器的主要优点是什么?求 n1=1.46, n2=1.45的阶跃型光纤的数值孔径值;如果 外部介质为空气nO=1,求光纤的最大入射角。 答:优点:抗电磁干扰能力强;灵敏度高;几何形状具有多方面的适应性,可以制成任意 形状的光纤传感器, 可以制造传感各种不同物理信息的器件;光纤传感器可用于高压, 电气 噪声,高温,腐蚀或其他恶劣环境;而且具有与光纤遥测技术的内在相容性。 NA (n; n J2(1.462 1.452)20.17 NA no sin c, sin c NA o.17, c 9.82

43、4、分析如图1所示自感传感器当动铁心左右移动( x1,x2发生变化时自感 L变化情况。已 知空气隙的长度为 x1和x2,空气隙的面积为 S, 磁导率为,线圈匝数 W不变)。(1o分) 解: IW I 又Rm li x1 1 x2 i 1 iSi S0 S0 S0 空气隙的长度x1和x2各自变,而其和不变,另其他变量都不变故L不变 3、设5次测量某物体的长度,其测量的结果分别为: 9.810.010.19.910.2 厘米,若 忽略粗大误差和系统误差,试求在99.73%的置信概率下,对被测物体的最小估计区间。 X 1nXi (9.8 10.0 m 9.9 10.2) 10 n i 15 V 咅

44、x 分别为-0.200.1-0.10.2 n 2 Vi 0.16 X 3 ,X 3 9.52,10.48 a) 设6次测量某物体的长度,其测量的结果分别为:9.8 10.0 10.1 9.9 10.2 15 厘米,若忽略粗大误差和系统误差,试求在99.73%的置信概率下,对被测物体长 度的最小估计区间。 解:x (9.8 10.0 10.19.9 10.2)10 5 V % X 分别为-0.200.1-0.10.2 0.16 x 3 ,x 3 9.52,10.48 b) 设7次测量某物体的长度,其测量的结果分别为:9.810.010.19.910.210.1 15厘米,若忽略粗大误差和系统误差

45、,试求在 99.73%的置信概率下,对被测物体 长度的最小估计区间。 答:忽略最后一个值,平均值x 9.8 10 10.1 9.9 10.3 10.1 10.03 6 , p19.8 10.030.23, p20.03, p30.07, p40.13, p50.27, p60.07 Pi 0.18, 则最小估计区间 x x 310.033 0.189.49 10.57。 六、用温度传感器对某温度进行12次等精度测量,获得测量数据如下(单位C) 20.46、20.52、20.50、20.52、20.48、20.47、 20.50、20.49、20.47、20.49、20.51、20.51 要求对

46、测量数据进行加工整理,并写出最后结果(取置信系数为2)。 答:X 20.490.02 20.43 20.55 2、图示电荷放大器中 Ca=100 PF, Ra=Rf=Ri=Cf=10 PF。若考虑引线电容 Cc 影 答: 响,当A0=104时,要求输出信号衰减小于1%,求使用90 PF/m的电缆,其最大允许长度为 Ca CC CaCC (1A0 )CF 解得Cc 9.09 10 10 9.09 10 10 LT2 90 10 10.1m 1、测得某检测装置的一组输入输出数据如下: X 0.9 2.5 3.3 4.5 5.7 6.7 Y 1.1 1.6 2.6 3.2 4.0 5.0 试用最小二

47、乘法拟合直线,求其线性度和灵敏度(10分) 解:y kx b yi (kxi b) n KyiXj % n x2 ( xj2 (Xj2 y Xj x) (K)2 2 n xi 代入数据求得 k 0.68 b 0.25 0.68x 0.25 0.238 0.35 0.16 0.11 0.126 0.194 Lmax 100% 0.35 7% yFS 拟合直线灵敏度 k 0.68,线性度土 7% 2、在对量程为 10MPa的压力传感器进行标定时,传感器输出电压值与压力值之间的关系如 -压力直线中哪一条最符合最 F表所示,简述最小二乘法准则的几何意义,并讨论下列电压 小二乘法准则?(10分) 测量次数1 1 2 3 4 5 压力 xi ( MPa) 2 4 5 8 10 电压yi ( V) 10.043 20.093 30.153 40.128 50.072 (1) y=5.00 x-1.05(2)y=7.00 x+0.09( 3)y=50.00 x-10.50 (4) y=-5.00 x-1.05( 5)y=5.00 x+0.07 答:最小二乘法准则的几何意义在于拟和直线精密度高即误差小。 将几组x分别带入以上五式,与 y值相

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论