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文档简介

1、第一章 传感与检测技术的理论基础1 什么是测量值的绝对误差、相对误差、引用误差?答:某量值的测得值和真值之差称为绝对误差。相对误差有实际相对误差和标称相对误差两种表 示方法。实际相对误差是绝对误差与被测量的真值之 比;标称相对误差是绝对误差与测得值之比。引用误差是仪表用的一种误差表示方法,也用相对 误差表示,它是相对于仪表满量程的一种误差。引用 误差是绝对误差(在仪表中指的是某一刻度点的示值 误差)与仪表的量程之比。2 什么是测量误差?测量误差有几种表示方法?它们通常应用在什么场合? 答:测量误差是测得值与被测量的真值之差。测量误差可用绝对误差和相对误差表示 ,引用误差 也是相对误差的一种表示

2、方法。在实际测量中,有时要用到修正值,而修正值是与 绝对误差大小相等符号相反的值。在计算相对误差时 也必须知道绝对误差的大小才能计算。采用绝对误差难以评定测量精度的高低,而采用相 对误差比较客观地反映测量精度。引用误差是仪表中应用的一种相对误差,仪表的精 度是用引用误差表示的。3.用测量围为-50+150kPa的压力传感器测量140kPa压力时,传感器测得示值为142kPa,求该示 值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引 用误差。解:绝对误差142 140 2 kPa142140实际相对误差100%1.43%140142140标称相对误差100%1.41%142142 140引用误差10

3、0% 1%150 ( 50)4. 什么是随机误差?随机误差产生的原因是什么?如何减小随机误差对测量结果的影响? 答:在同一测量条件下,多次测量同一被测量时,其 绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差称为随机 误差。随机误差是由很多不便掌握或暂时未能掌握的微 小因素(测量装置方面的因素、环境方面的因素、人 员方面的因素),如电磁场的微变, 零件的摩擦、间隙, 热起伏,空气扰动,气压及湿度的变化,测量人员感 觉器官的生理变化等, 对测量值的综合影响所造成的。对于测量列中的某一个测得值来说,随机误差的出 现具有随机性,即误差的大小和符号是不能预知的, 但当测量次数增大,随机误差又具有统计的规律性,

4、测量次数越多,这种规律性表现得越明显。所以一般 可以通过增加测量次数估计随机误差可能出现的大 小,从而减少随机误差对测量结果的影响。 5 什么是系统误差?系统误差可分哪几类?系统 误差有哪些检验方法?如何减小和消除系统误差? 答:在同一测量条件下,多次测量同一量值时,绝对 值和符号保持不变,或在条件改变时,按一定规律变 化的误差称为系统误差。系统误差可分为恒值(定值)系统误差和变值系统 误差。误差的绝对值和符号已确定的系统误差称为恒 值(定值)系统误差;绝对值和符号变化的系统误差 称为变值系统误差,变值系统误差又可分为线性系统 误差、周期性系统误差和复杂规律系统误差等。在测量过程中形成系统误差

5、的因素是复杂的,通常 人们难于查明所有的系统误差,发现系统误差必须根 据具体测量过程和测量仪器进行全面的仔细的分析, 这是一件困难而又复杂的工作,目前还没有能够适用 于发现各种系统误差的普遍方法,只是介绍一些发现 系统误差的一般方法。如实验对比法、残余误差观察 法,还有准则检查法如马利科夫判据和阿贝检验法等。由于系统误差的复杂性,所以必须进行分析比较, 尽可能的找出产生系统误差的因素,从而减小和消除 系统误差。 1. 从产生误差根源上消除系统误差; 2.用 修法消除系统误差的影响; 3. 在测量系统中采用补偿 措施; 4.可用实时反馈修正的办法,来消除复杂的变 化系统误差。6 什么是粗大误差?

6、如何判断测量数据中存在粗大误差?答:超出在规定条件下预期的误差称为粗大误差, 粗大误差又称疏忽误差。此误差值较大,明显歪曲测 量结果。在判别某个测得值是否含有粗大误差时,要特别 慎重,应作充分的分析和研究,并根据判别准则予以 确定。通常用来判断粗大误差的准则有: 3 准则(莱 以特准则);肖维勒准则;格拉布斯准则。 7 什么是直接测量、间接测量和组合测量? 答:在使用仪表或传感器进行测量时,测得值直接与 标准量进行比较,不需要经过任何运算,直接得到被 测量,这种测量方法称为直接测量。在使用仪表或传感器进行测量时,首先对与测量有 确定函数关系的几个量进行直接测量,将直接测得值 代入函数关系式,经

7、过计算得到所需要的结果,这种 测量称为间接测量。若被测量必须经过求解联立方程组求得,如:有若 干个被测量yi, y2,,ym,直接测得值为X.X2, ,Xn, 把被测量与测得值之间的函数关系列成方程组,即X1 f1(y1,y2, ,ym)X2 f2(y1,y2, ,ym)Xn fn(y1,y2, ,ym)(1-6)方程组中方程的个数n要大于被测量y的个数m,用 最小二乘法求出被测量的数值,这种测量方法称为组 合测量。8. 标准差有几种表示形式?如何计算?分别说明 它们的含义。答:标准偏差简称标准差,有标准差、标准差的估计值s及算术平均值的标准差x o标准差的rn2计算公式| 2 2 212门1

8、ii 1耳nn(n )式中i为测得值与被测量的真值之差。1 n标准差的估计值s的计算公式2Vii 1n 1式中vi为残余误差,是测得值与算术平均值之差,该 式又称为贝塞尔公式。_s算术平均值的标准差x的计算公式x n由于随机误差的存在,等精度测量列中各个测得值 一般皆不相同,它们围绕看该测量列的算术平均值有 一定的分散,此分散度说明了测量列中单次测得值的 不可靠性,标准差是表征同一被测量的n次测量的 测得值分散性的参数,可作为测量列中单次测量不可 靠性的评定标准。而被测量的真值为未知,故不能求得标准差,在有限次测量情况下,可用残余误差代替真误差,从而 得到标准差的估计值s,标准差的估计值s含义

9、同标 准差,也是作为测量列中单次测量不可靠性的评定 标准。若在相同条件下对被测量进行 m组的多次重复测 量”,每一组测量都有一个算术平均值,由于随机误差 的存在,各组所得的算术平均值也不相同,它们围绕 着被测量的真值有一定分散,此分散说明了算术平均 值的不可靠性,算术平均值的标准差艮则是表征同一被测量的各个独立测量列算术平均值分散性的参数, 可作为算术平均值不可靠性的评定标准。9什么是测量不确定度?有哪几种评定方法? 答:测量不确定度定义为表征合理赋予被测量之值的 分散性,与测量结果相联系的参数。测量不确定度意 味着对测量结果的可靠性和有效性的怀疑程度或不能肯定的程度。测量不确定度按其评定方法

10、可分为 A类评定和B 类评定。10 某节流元件(孔板)开孔直径 d20尺寸进行15次 测量,测量数据如下(单位:mm):120.42120.43120.40120.42120.43120.39120. 30120. 40120.43120.41120.43120.42120.39120.39120. 40试检查其中有无粗大误差?并写出其测量结果。 解:按测量顺序,将所得结果列表。测量 顺序测得值Di/mm按15个数据计算按14个数据 计算Vidid 15Vi2104Vidid14Vi21041120.420.0162.560.0090.812120.430.0266.760.0193.6131

11、20.40-0.0040.16-0.0111.214120.420.0162.560.0090.815120.430.0266.760.0193.616120.39-0.0141.96-0.4.417120.30(-0.1048120.40)9120.43-0.00410120.410.02611120.430.00612120.420.02613120.390.01614120.39-0.01415120.40-0.014-0.0041515diVi0.01d i 1-120.404i 11514d:【0.01496id i 1120.41114 15 1108.16已剔已剔0.16除除6.

12、76-0.0111.210.360.0193.616.76-0.0010.012.560.0193.611.960.0090.811.96-0.4.410.16-0.4.41-0.0111.211496142Vi0.003374i 1j 0.003374 小i仃0.0 1610.033' 141、判断有无粗大误差(1)按3准则从表中数据可知,第7个测得值可疑0.104 ;3 =3 >0.033=0.V7 3故可判断d7=120.30mm含有粗大误差,应予剔除。剔 除后按14个数据计算(见表中右方)3 =3».016=0.所有14个vi值均小于3,故已无需剔除的坏值(2)

13、按肖维勒准则以n=15查肖维勒准则中的Zc值(见教材表1-3),得 Zc=2.13。Zc =2.13 &033=0.07<v7故d7应剔除,再按n=14查表1-3得Zc=2.10oZc =2.10 0.016=0.034所有弘值均小于Zc,故已无坏值。(3)按格拉布斯准则以n=15取置信概率Pa=0.99,查格拉布斯准则中的 G值(见传感器原理及工程应用教材表1-4),得G=2.70°G =2.7 0.033=0.09<v7故d7应剔除,再按n=14取置信概率Pa=0.99,查表1-4得 G=2.66oG =2.66 0.016=0.04所有Vi值均小于G ,故已

14、无坏值2、测量结果_ 0.016n 140.0043故最后测量结果可表示为X 3120.41 0.0043 120.41 0.013mmPa=99.73%11.对光速进行测量,得到四组测量结果如下:第一组C1=2.98000 W8m/sX1=0.01000 108 m/s第二组C2=2.98500 108m/sX2=0.01000 108 m/s第三组C3=2.99990 108m/sx3 =0.00200 108 m/s第四组C4=2.99930 108m/sX4=0.00100 108 m/s求光速的加权算术平均值及其标准差。解:其权为1111P1: p2: p3: p42 :一 2 :一

15、 2 :一 2 1-1-25:100X2X3X4故加权算术平均值为8(298000 1 2.98500 1 2.99990 25 299930 血)10 2.99915 108m/sp1 125 100加权算术平均值的标准差:1(2.98000 2.99915)21 (2.98500 2.99915)225 (2.99990 2.99915)2100 (2.99930Xp 1(4 1)(1 1 25 100)=0.00127 108m/s12用电位差计测量电势信号 Ex (如图所示),已知: li=4mA,b=2mA,Ri=5Q , R=10Q ,R=10Q ,r=5Q,电 路中电阻Ri、R2

16、、rp的定值系统误差分别为厶站二+0.01 莒R=+0.01 莒 Ar +0.005 Q 设检流计 G、 上支路电流Il和下支路电流I2的误差忽略不计;求消 除系统误差后的Ex的大小。测量电势Ex的电位差计原理线路图解:根据电位差计的测量原理,当电位差计的输出电 势Uab与被测电势Ex等时,系统平衡,检流计指零, 此时有I (Ri rp)12R2 Ex当rp=5Q系统平衡时,被测电势Ex li(Ri rp) I2R24 ( 5 5)2 10 20mv由于Ri、R2、rp (Rp的一部分)存在误差,所以在检 测的过程中也将随之产生系统误差,根据题意系统误 差是用绝对误差表示,因此测量Ex时引起的

17、系统误差rprpExIiR2R2Ii RiIi rpRi11 r p 1112 R2R2 124 0.01 4 0.005 2 0.010.04mv计算结果说明,R1、R2、rp的系统误差对被测电势Ex的综合影响使得Ex值20mv大于实际值Ex ,故消除 系统误差的影响后,被测电势应为Ex =20-0.04=19.96mv13.测量某电路的电流I=22.5,电压U=12.6V,标准差分别为I =0.5mA, u=0.1v,求所耗功率及其标准差。解.功率 Po=UI=22.5 *2.6=283.5mw标准差Ju2 2 I 2 UJ12.62 0.52 22.52 0.126.69mw14 .交流

18、电路的电抗数值方程为x '匚,当角频率1=5Hz,测得电抗X1为0.8幼2= Hz,测得电抗X2为0.2莒3= Hz,测得电抗X3为-0.3莒试用最小二乘法求L、C的值。解:令C C误差方程:C0.8(5LVi0.2(2LV20.3(LC)V3正规方程:30L 3C 4.13L 1.29C0.04解得 L=0.182Hc =0.455由此 L=0.182HC=2.2F15 .用x光机检查镁合金铸件部缺陷时,为了获得最佳 的灵敏度,透视电压y应随透视件的厚度x而改变,经 实验获得下列一组数据(如下表所示),试求透视电压 y随看厚度x变化的经验公式。X/ mm121314151618202

19、22426丫/k52555861657075808591V.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0解:作x,y散点图,属一元线性回归。回归方程为:y b0 bx方法一:用平均值法求取经验公式的b0和b时,将n对测 量数据(Xi,yi)分别代入? b。bx式,并将此测量方程 分成两组,即52.o(bo12b)7o.o(bo18b)55.o(bo13b)75.o(bo2ob)58.o(bo14b)8o.o(bo22b)61.o(bo15b)85.o(bo24b)65.o(bo16b)91.o(bo26b)291.o5bo 7ob4o1.o5b 11ob将两组方程各自相加,得两个方程式后,即可解出

20、b0 和 b 。291.0 5b0 70b401.0 5b0 110b b0 19.7 b 2.75故所求的经验公式为y? 19.7 2 .75x方法二:应用最小二乘法求取经验公式的 bo和b时,应使各测量数据点与回归直线的偏差平方和为最小,见教材 图 1-1o。误差方程组为y1y?152.o(bo12b)v1y2y?255.o(bo13b)v2y3y?358.o(bo14b)v2y4y?461.o(bo15b)v2y5y?565.o(bo16b)v2y6y?67o.o(bo18b)v2y7y?775.o(bo2ob)v2y8y?88o.o(bo22b)v2y9y?985.o(bo24b)v2

21、y1o y?1o 91.o (bo 26xn ) vn1- 46)正规方程:3450b 180b0 13032180 10b0 692b 2.74得 b0 19.8所求的经验公式为 y? 19.8 2.74x第二章传感器概述2- 1 什么叫传感器?它由哪几部分组成?它们的 作用及相互关系如何? 答:传感器是能感受规定的被测量并按照一定的 规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常传感器有敏感元件和转换元件组成。其中, 敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的 部份;转换元件是指传感器中能将敏感元件感受或响 应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部份。由 于传感器输出信号一般都很微弱,需要有信

22、号调理与 转换电路,进行放大、运算调制等,此外信号调理转 换电路以及传感器的工作必须要有辅助的电源,因此 信号调理转换电路以及所需的电源都应作为传感器 组成的一部份。2-2 什么是传感器的静态特性?它有哪些性能 指标?分别说明这些性能指标的含义。答:传感器的静态特性是指被测量的值处于稳定 状态(被测量是一个不随时间变化,或随时间变化缓慢 的量)时的输出输入关系。传感器的静态特性可以用一组性能指标来描述,有灵敏度、迟滞、线性度、重复性和漂移等。 灵敏度是指传感器输出量增量 y与引起输出 量增量y的相应输入量增量 x的之比。用S表示灵 敏度,即S=A y/ x 传感器的线性度是指在全量程围实际特性

23、曲线与拟合直线之间的最大偏差值Lmax满量程输出值YFS之比。线性度也称为非线性误差,用rL表示,rLL maxYfs100%。 迟滞是指传感器在输入量由小到大(正行程)及输入量由大到小(反行程)变化期间其输入输出特性 曲线不重合的现象。即传感器在全量程围最大的迟滞 差值AHax与满量程输出值Yfs之比称为迟滞误差,用rLH max表示,即:100% 重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量 程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度。重复性误差属于随机误差,常用均方根误差计算,也可 用正反行程中最大重复差值Rmax计算,(23)yfs100%2-3 什么是传感器的动态特性?有哪几种分析 方法

24、?它们各有哪些性能指标?答:传感器的动态特性是指输入量随时间变化时 传感器的响应特性。主要的分析方法有:瞬态响应法(又称时域分析 法),相应的性能指标有时间常数 T延迟时间td、上 升时间tr、超调量b和衰减比d等;频率响应法,相 应的性能指标有通频带如707、工作频带 (±)0° 95、 时间 常数T固有频率±、跟随角忆70等。2-4某压力传感器测试数据如下表所示,计算非线 性误差、迟滞和重复性误差。压力/MPa输出值/mV第一循环第二循环第三循环正行程反行程正行程反行程正行程反行程0-2.73-2.71-2.71-2.68-2.68-2.690.020.560

25、.660.610.680.640.690.043.964.063.994.094.034.110,067.407.497.437.537.457.520.0810.8810.9510.8910.9310.9410.990.1014.4214.4214.4714.4714.4614.46表2-1最小二乘法各项数据压 力平均值(V)迟 滞 值正反 行程 平均 值y子样方差 平方根最小二乘直 线y=-2.77+171. 5x(X非线105正反 H正反理论性Pa)行行j i(V行行值误x程程(V)程程y差SjiSjD(V) L(V)0-2.70-2.69-0.013-2.70.0240.0153-2.

26、770.0763390.00.6030.677-0.0730.640.0400.01510.66-0.022340.03.9934.-0.0934.040.0350.02524.09-0.054310.07.4267.513-.00867.470.0250.02087.52-0.056720.010.9010.95-0.05310.90.0320.030510.95-0.0283733150.114.4514.45014.40.0260.026414.380.070541 先求出一些基本数值1)求出各个校准点正,反行程校准数据的算术平均值和迟滞值,列于表2-1中1 y 算术平均值 j 2( j

27、I jD)迟滞值从陥1上两式中,jijiijDjiDI表示正行程,( jiDi 1j)D表示反行程,n为重复测量序数,这里n=3,i=1、 2、3。2)由子样方差公式知(jiis2上式中的 n=3,分别为 0,0.5,101.5,202.5( 105Pa)压力。计算结果列于表2-1中。2 按最小二乘法计算各性能指标:截距、斜率、方程式、理论值和非线性误差,由已知数据可以求出:6 6Xj0.3i 34.83i 1x 0.05 i 15.805 ,1i 16A621 、2XXXi(Xi)l Xi 1Ni 16 6xi i 2.942x22.210 2i2408.0895i 166 1 6 6Xi

28、iXi ii 1N i 1 i 1bol xy丄 171.5l xxb y b0 x2.77方程式为y依此方程计算出的理论值,2.77 171.5X系统误差和非线性误差都列于表2-1中。理论满量程输出yFS |(x重复性取置信系数xjk| 17.15(V)Smax 0.0404sy fs100%0.707%线性度VlLmax100%yFS0.408%迟滞误差Vh1 H max2 yFS100%0.272%2-5当被测介质温度为ti,测温传感器示值温度为t2时,有下列方程式成立:t1 t2dt2d当被测介质温度从25C突然变化到300C,测温传感器的时间常数T=120s,试确定经过350s后的动

29、态误差。答:由题可知该测温传感器为典型的一阶系统,t则传感器的输出y(t)与时间满足如下关系:y(t)1。把 t=120s 及 t=350s 代入上式得:t350y(t) 1 e 一 1 e 预 0.945可知经过350s后,输出y(t)达到稳态值的94.5%。贝V该传感器测量温度经过350s后的动态误差为:(30025) (1 0.945)14.88 C2-6已知某传感器属于一阶环节,现用于测量100Hz的正弦信号。如幅值误差限制在 5%以,则时 间常数t应取多少?若用该传感器测量 50Hz的正弦 信号,问此时的幅值误差和相位差为多少?答:若系统响应的幅值百分误差在5%围,即相当于幅值比A(

30、)应大于0.95,根据一阶系统的幅频特 性,可计算的到的大小。A()10.950.000523在上面的时间常数及50Hz的正弦信号输入代入 幅频特性方程可知振幅误差:A()1 ( )2,1(50 0.0005)20.986振幅误差为1-0.986=1.4%相位差为:()arctg( )9.332-7有一个二阶系统的力传感器。已知传感器的 固有频率为800Hz,阻尼比E =0.14问使用该传感器 测试400Hz的正弦力时,其幅值比a()和相位角(3) 各为多少?若该传感器的阻尼比改为E =0.7问A()和0( 3)又将如何变化?答:讨论传感器动态特性时,常用无量纲幅值比A( 3 )当用f0=80

31、0Hz、合0.14的传感器来测量f=400Hz的信号时,A( 3)为A()1i22221 ( ) 2 ()f00(;00)2】24 0.142(800)21.312 (一)()tg 1J1 (一)202 0.14 (tg400800(誥)210.570同理,若该传感器的阻尼比改为E =0.7为A( )0.973% 。*2 -8已知某二阶系统传感器的固有频率为 10kHz, 阻尼比=0.5,若要求传感器输出幅值误差小于 3%, 则传感器的工作围应为多少?已知口 n 2 10kHz,=0.5,求:传感器的工作频率围。 解:阶传感器的幅频特性为:A()1 n1。2 2 22 nA1Z当 0时,A 1

32、,无幅值误差。当 0时,A 一般不 等于1,即出现幅值误差。若要求传感器的幅值误差不大于3% ,应满足0.97 A 1.03 。解方程A()0.97,得 11.03 n ;12 2 22 n解方程A()12 2 22n03,得 20.25 n ,30.97 n。由于=0.5,根据二阶传感器的特性曲线可知,上面三 个解确定了两个频段,即02和31。前者在特征曲线的谐振峰左侧,后者在特征曲线的谐振峰右侧 对于后者,尽管在该频段也有幅值误差不大于3%,但是该频段的相频特性很差而通常不被采用。所以, 只有02频段为有用频段。由2 0.25 n 0.25 2 10kHz可 得f 2.5kHz,即工作频率

33、围为02.5kHz。第三章应变式传感器1. 什么叫应变效应?利用应变效应解释金属电阻应变片的工作原理。答:在外力作用下,导体或半导体材料产生机械变形,从而引起材料电阻值发生相应变化的现象,称dR为应变效应。其表达式为 W K ,式中K为材料的 应变灵敏系数,当应变材料为金属或合金时,在弹 性极限K为常数。金属电阻应变片的电阻相对变化dR量点与金属材料的轴向应变 成正比,因此,利用电 阻应变片,可以将被测物体的应变转换成与之成正 比关系的电阻相对变化量,这就是金属电阻应变片 的工作原理。2. 试述应变片温度误差的概念,产生原因和补偿 办法。答:由于测量现场环境温度偏离应变片标定温度而给测量带来的

34、附加误差,称为应变片温度误差。产生应变片温度误差的主要原因有: 由于电 阻丝温度系数的存在,当温度改变时,应变片的标 称电阻值发生变化。当试件与与电阻丝材料的线 膨胀系数不同时,由于温度的变化而引起的附加变 形,使应变片产生附加电阻。电阻应变片的温度补偿方法有线路补偿法和 应变片自补偿法两大类。电桥补偿法是最常用且效 果较好的线路补偿法,应变片自补偿法是采用温度 自补偿应变片或双金属线栅应变片来代替一般应 变片,使之兼顾温度补偿作用。3. 什么是直流电桥?若按桥臂工作方式不同,可分为哪几种?各自的输出电压如何计算?答:如题图3-3所示电路为电桥 电路。若电桥电路的工作电源E 为直流电源,则该电

35、桥称为直流 电桥。按应变所在电桥不同的工 作桥臂,电桥可分为:单臂电桥,Ri为电阻应变片,R2、R3、R4为电桥UoE R14 -RT固定电阻。其输出压为差动半桥电路,Ri、R2为两个所受应变方向相反的应变片,R3、R4为电桥固定电阻。其输出电压为:UoRiR1差动全桥电路,Ri、R2、R3、R4均为电阻应变片,且相邻两桥臂应变片所受应变方向相反。其输出电压为:UoRiRi4. 拟在等截面的悬臂梁上粘贴四个完全相同的电阻应变片组成差动全桥电路,试问:(1) 四个应变片应怎样粘贴在悬臂梁上?(2) 画出相应的电桥电路图。答:如题图3-4 (a)所示等截面悬梁臂,在外力f 作用下,悬梁臂产生变形,

36、梁的上 表面受到拉应变,而梁的下表面受 应变片压应变。当选用四个完全相同的电阻应变片组成差动全桥电路,则应 变片如题图3-4(b)所示粘贴。题图3-4 (a)等截面悬臂梁(b)应变片粘贴方式(C)测量电路电阻应变片所构成的差动全桥电路接线如图3-4(c)所示,R1、R4所受应变方向相同,r2、r3、所受 应变方向相同,但与R1、r4所受应变方向相反。5. 图示为一直流应变电桥。图中E=4V ,R| = R2 = R3 = R4 = 120,试求:(1) Ri为金属应变片,其余为外接电阻。当Ri的增 量为R1 1.2时,电桥输出电压Uo ?(2) R1, R2都是应变片,且批号相同,感应应变的

37、极性和大小都相同,其余为外接电阻,电桥输出电压(3) 题(2)中,如果r2与 R1感受应变的极性相反,且R1 R2仁,电桥输出电压U。?答:如题3-5图所示Uo E 月 4 化 0.01 4 R1 4 120且批号由于R1, R2均为应变片,相同,所受应变大小和方向均相同,则R R2 R R R2 RR2 R2R4Uo224 ER R1 R2 R2 R3 R4R RE 1 空 E 02 R R R3 R42 240根据题意,设Ri R Ri R2 R R2Uo一R2曳 ERi Ri R2R3 R4R2 R2R4Ri R2 R3 R4 R24 1.2 0 02贝 U2 R 2 120 .题图6等

38、强度梁测力系统示意图6. 图示为等强度梁测力系统,Ri为电 阻应变片,应变片灵敏系数 K=2.05,未 受应变时,Ri=120 Q。当试件受力F时, 应变片承受平均应变 £ =800卩m/,求:(i)应变片电阻变化量和电阻相对变化量%/ Rio(2)将电阻应变片Ri置于单臂测量电桥,电 桥电源电压为直流3V,求电桥输出电压及电桥非 线性误差。(3) 若要减小非线性误差,应采取何种措施?并分析其电桥输出电压及非线性误差大小。 解:根据应变效应,有-Rl KRi已知 K 2.05,800 %,R 120代入公式则R1 KR162.05 800 101200.20020 0.17?R112

39、0 若将电阻应变片置于单臂测量桥路中U。Rl 3 0.0017 1.25mV贝 U4 R1 4卫i 2R10.0851非线性误差2R1% 若要减小非线性误差,可采用半桥差动电路,且选择R1 R2 Ra R4 120R1R2 0.20R1和R2所受应变大小相等,应变方向相反。 此时U0 黑 2.50mVL 07. 在题6条件下,如果试件材质为合金钢,线膨胀系数g 11 106/°C,电阻应变片敏感栅材质为康铜,其电阻 温度系数15 106/ C,线膨涨系数s 14.9 10 6 / Co当传感器的环境温度从10C变化到50C时,弓I起附加电阻 相对变化量R R t为多少?折合成附加应变

40、t为多少? 解:在题3-6的条件下,合金钢线膨胀系数为6g=11 XI0-6/Co 贝Ig 01 g t 01 11 1050 10 应变片敏感栅材质为康铜。电阻温度系数为 s 14.9 106/C。则s 01 s t 01 14.9 10 6 50 10,当两者粘贴在一起时, 电阻丝产生附加电阻变化 R为:RK0 R1 gs t2.05 12011 10 614.9 10 650 10=-0.03838当测量的环境温度从10C变化到50C时,金属电阻丝自身温度系数 15 106/Co贝R R1t 120 15 10 6 50 10 0.07200总附加电阻相对变化量为:-Rl巳 O.0720

41、0 0.°3838 0.02802R°R0120%折合附加应变为:Rtt 匹 0.0002802 0.0001367 m 136.7t K2.05mm3- 8 一个量程为10kN的应变式测力传感器,其弹性元件为薄壁圆筒轴向受力,外径为20mm,径为18mm, 在其表面粘贴八个应变片,四个沿轴向粘贴,四个沿 周向粘贴,应变片的电阻值均为120Q,灵敏度为2.0, 泊松比为0.3,材料弹性模量E 2.1 1011Pa。要求: 绘出弹性元件贴片位置及全桥电路; 计算传感器在满量程时各应变片的电阻; 当桥路的供电电压为10V时,计算电桥负载开路时 的输出。解:已知:f= 10kN,

42、外径d20mm ,径 d 18mm , R= 120 Q ,K = 2.0,0.3, e 2.1 1011圆筒的横截面积为S ; D4弹性元件贴片位置及全桥电路如图所示应变片1、2、应变片5、6、Pa , Ui = 1d2R5。59.7 10 6 mm3R61=1R7=3R8匸4满量程时,3、7、4感受轴向应变:8感受周向应变:a)(b)(c)、。R1RsR5R7U23xR6R8R2R4IN67y(d)R1R2R3R4R5R6R7R8KkJSER10.310kN62° 59.7 10 6 mm30.1910.05732.1 1011Pa 1200.191电桥的输出为:Uo Ui10V

43、R1R1R1R1R3R3120.191 120.191ReR5R5R7R7R6R6R8Rs119.943 119.943R3R3艮R8R8R2R210mVR4120.191 120.191 119.943 119.943119.943 119.943 120.191 120.191第四章电感式传感器1. 说明差动变隙电压传感器的主要组成,工作原理和 基本特性。答:差动变隙电压传感器结构如下图所 示。主要由铁芯,衔铁,线圈三部分组 成。传感器由两个完全相同的电压线圈 合用一个衔铁和相应磁路。工作时,衔 铁与被测件相连,当被测体上下移动时,带动衔铁也 以相同的位移上下移动,使两个磁回路中磁阻发生大

44、 小相等方向相反的变化。导致一个线圈的电感量增加, 另一个线圈的电感量减小,形成差动形式。其输出特 性为:24L J L2 2L。1 0 0 0若忽略上式中的高次项,可得LLo为了使输出特性能得到有效改善,构成差动的 两个变隙式电感传感器在结构尺寸、材料、电气参 数等方面均应完全一致。2. 变隙试电感传感器的输入特性与哪些因素有关?怎样改善其非线性?怎样提高其灵敏度?答:变隙试电压传感器的输出特性为:23L Lo10 0 0 0其输出特性与初始电压量L。,气隙厚度0,气隙变化 量 有关。当选定铁芯,衔铁材料及尺寸,确定线圈 的匝数及电气特性,则L f 。从传感器的输出特性可以看出,L与 成非线

45、性 关系,为改善其非线性,通常采用差动变隙式电感传 感器,如题图4 1所示,输出特性表达式为;24L 2L。10 0 0将上式与单线圈变隙式传感器相比,若忽略非线性项, 其灵敏度提高一倍,若保留一项非线性项,则单线圈3L _ 2、_2 一一式匸 ,而差动式L00由于0<<1,因此,差动式的线性度得到明显改善。3. 差动变压器式传感器有几种结构形式?各有什么 特点?答:差动变压器式传感器有变隙式差动变压器式和螺 线管式差动变压器式传感器二种结构形式。变隙式差U W2动变压器传感器的输出特性为 ° W 0'输出电压W2W2与 W比值成正比,然而 W比值与变压器的体积与

46、 零点残余电压有关。应综合考虑;U。与0成反比关系, 因此要求0越小越好,但较小的0使测量围受到约束, 通常在0.5mm左右。螺线管式差动变压器式传感器的输出特性是激励 电压U和激磁频率f的函数,理论上,灵敏度K与U、f 成正比关系,而实际上由于传感器结构的不对称、铁 损、磁漏等因素影响,K与f不成正比关系,一般在 400Hz10KHz围K有较大的稳定值,K与U不论在理 论上和实际上都保持较好的线性关系。一般差动变压 器的功率控制在1瓦左右,因此U取值在38伏围之。 为保证传感器有较好的线性度,其测量围为线圈骨架1 1长度的亦到4。因此可以测量大位移围。4. 差动变压器式传感器的等效电路包括哪

47、些元件和参数?各自的含义是什么?题图4-4差动变压器式传感答:差动变压器式传感器在忽略铁损、导磁体磁阻和线圈分布电容的 理想条件下,其等效电路如题图44所示。其中Ui为 初级线圈Lia的激励电压,“为初级线圈直流电阻,Li为 初级线圈交流电感,仏,如为两次级线圈直流电阻,L2a, L2b为两次级线圈的交流电感。初级线圈与两次级线圈 的互感系数为Mi,M2,线圈W的感应电势为E2a,线圈 W的感应电势为E2b。5. 差动变压器式传感器的零点残余电压产生的原因 是什么?怎样减小和消除它的影响?答:差动电压器在零位移时的输出电压称为零点残余 电压。对零点残余电压进行频谱分析,发现其频谱主 要由基波和

48、三次谐波组成,基波产生的主要原因是传 感器两个次级绕组的电气参数与几何尺寸不对称,三 次谐波产生的原因主要是磁性材料磁化曲线的非线性 (磁饱和,磁滞)所造成的。消除或减小零点残余电 压的主要方法有:尽可能保证传感器几何尺寸,线 圈电气参数和磁路的相互对称。传感器设置良好的 磁屏蔽,必要时再设置静电屏蔽。将传感器磁回电 路工作区域设计在铁芯曲线的线性段。采用外电路 补偿。配用相敏检波测量电路。6. 简述相敏检波电路的 工作原理,保证其可靠 工作的条件是什么? 答:相敏检波电路如题 图4 6 (a)所示。图 中 Vdi , Vd2 , VD 3 , Vd 4 / 为卩四 个性能相同的二极管。以同一

49、方向串联接成一个闭合回路,组成环形电桥。 输入信号U2 (差动变压器式传感器输出的调谐波电压) 通过变压器T加入环形电桥的一个对角线上,参考信 号Us通过变压器T2加到环形电桥的另一个对角线上, 为保证相敏检波电路可靠工作,要求Us的幅值要远大 于输入信号-的幅值,以便有效控制四个二极管的导 通状态,且Us和差动变压器式传感器激励电压 U1由同 一振荡器供电。保证二者同频同相(或反相)。当x>0 时,U2与Us同频同相。VD1, VD4截止,VD2, VD3导通,则 可得题图46(b)所示等效电路。其输出电压表达Rl Ui式为Uo ni R 2Rl,在U2与Us均为负半周时,Vd2、Vd

50、3截 止,Vdi、Vd4导通,则题图46 (c)所示为等效电路,其输出电压表达式亦为U0 n R 2Rl,这说明只要位移 X>0 ,不论U2 与 Us是正半周还是负半周,负载电阻Rl两 端得到的电压始终为正。当x<0时,采用上述相同方 RL U2法可以得到输出电压Uo的表达式为Uo ni R 2Rl。( ni为 变压器T的变比)。故题图4 6 (a)所示相敏检波电 路输出电压Uo的变化规律充分反映了被测位移量的变 化规律,即电压数值反映了 X大小,而Uo极性则反映 了位移X的方向。7. 已知一差动整 流电桥电路如题 图4-7所示。电路 由差动电感传感 器Z1、Z2及平衡电阻Rl、R

51、2 ( R1 R2 )组成。桥路的一个对角接有交流电 源5,另一个对角线为输出端u。,试分析该电路的工 作原理。解:题图47为差动整流电桥电路,Zi, Z2为差动电 压传感器,R1 R2为平衡电阻,Ui为交流电源,C1、C2、 R3、R4构成一型滤波电路,输出电压为Uo O 当被测输入量为零时,传感器 乙与传感器乙相等, 此时若Ui为正半周,则VD1、VD3导通,Vd2、VD4截止, 电流Il流经乙,VD3,R2,电流I2流经Z2,VD1,Rl,如 果四只二极管具有理想特性(导通时阻为零,截止 时阻为无穷大),则U% I2 R1,I1 R2。且如题图 47所示Uri与Ur2方向相反,Uo u% Ur2 0。若Ui为 负半周,则VD

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