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传感器技术与应用第3版习题答案

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《传感器技术与应用第3版》习题参考答案

习题1

1.

什么叫传感器它由哪几部分

组成

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。传感器通常由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分;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分。

2. 传感器在自动测控系统中起什么作用

答:自动检测和自动控制技术是人们对事物的规律定性了解、定量分析预期效果所从事的一系列技术措施。自动测控系统是完成这一系列技术措施之一的装置。一个完整的自动测控系统,一般由传感器、测量电路、显示记录装置或调节执行装置、电源四部分组成。传感器的作用是对通常是非电量的原始信息进行精确可靠的捕获和转换为电量,提供给测量电路处理。

3. 传感器分类有哪几种各有什么优、缺点

答:传感器有许多分类方法,但常用的分类方法有两种,一种是按被测输入量来分,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器、位移传感器、流量传感器、液位传感器、力传感器、加速度传感器、转矩传感器等;另一种是按传感器的工作原理来分,如电学式传感器、磁学式传感器、光电式传感器、电势型传感器、电荷传感器、半导体传感器、谐振式传感器、电化学式传感器等。还有按能量的关系分类,即将传感器分为有源传感器和无源传感器;按输出信号的性质分类,即将传感器分为模拟式传感器和数字式传感器。

按被测输入量分类的优点是比较明确地表达了传感器的用途,便于使用者根据其用途选用;缺点是没有区分每种传感器在转换机理上有何共性和差异,不便使用者掌握其基本原理及分析方法。

按工作原理分类的优点是对传感器的工作原理比较清楚,有利于专业人员对传感器的深入研究分析;缺点是不便于使用者根据用途选用。

4. 什么是传感器的静态特性它由哪些技术指标描述

答:传感器测量静态量时表现的输入、输出量的对应关系为静态特性。它有线性度、灵敏度、重复性、迟滞现象、分辨力、稳定性、漂移等技术指标。

5. 为什么传感器要有良好的动态特性什么是阶跃响应法和频率响应法

答:在动态(快速变化)的输入信号情况下,要求传感器能迅速准确地响应和再现被测信号的变化。因此,需要传感器具有良好的动态特性。

测试和检验传感器的动态特性有瞬态响应法和频率响应法。阶跃响应法即瞬态响应法,是给传感器输入一个单位阶跃函数的被测量,测量其输出特性。动态特性优良的传感器的输出特性应该上升沿陡,顶部平直。

频率响应法是给传感器输入各种频率不同而幅值相同,初相位为零的正弦函数的被测量,测量其输出的正弦函数输出量的幅值和相位与频率的关系。动态特性优良的传感器,输出的正弦函数输出量的幅值对于各频率是相同的,相位与各频率成线性关系。

6. 传感器的性能指标有哪些设计、制造传感器时应如何考虑试举例说明

答:传感器有基本参数指标,例如量程、灵敏度、精度以及动态特性的频率特性、上升时间、过冲量等;有环境参数指标,例如温度、气压、湿度等;有可靠性指标,例如寿命、平均无故障时间、绝缘电阻、耐压等;还有供电方式、外形尺寸、重量、安装方式等性能指标。

在设计、制造传感器时应根据实际的需要与可能,在确保主要性能指标实现的基础上,放宽对次要性能指标的要求,以求得高的性能价格比。例如:测量体温的温度表用的是水银材料(精度高,水银低温时要冻结),而家庭使用测量室内温度的温度计用的是染色酒精(低温时不冻结,价格便宜)。

习题2

1. 用K型(镍铬—镍硅)热电偶测量炉温时,自由端温度t0=30℃,由电子电位差计测得热电势E(t,30℃)=,求炉温t。

答:参考端(自由端)温度t0=30℃,由分度表2-1可查得 E(30℃,0℃)=,若测得热电势

E(t,30℃)= ,则可得

E(t,0℃)=E(t,30℃+E(30℃,0℃)= +=

再查分度表可知炉温t=940℃。

2. 热电偶主要分几种类型,各有何特点。我国统一设计型热电偶有哪几种

答:热电偶主要分普通型热电偶、铠装热电偶和薄膜热电偶。普通型热电偶由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成,是工业测量上应用最多的热电偶;铠装热电偶耐高压、反应时间短、坚固耐用;薄膜热电偶适用于各种表面温度的测量。

我国指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

3. 利用分度号Pt100铂电阻测温,求测量温度分别为t1=-100℃和t2=650℃的铂电阻Rt1、Rt2值。

答:在-100℃铂电阻的电阻—温度特性方程为:

23

Rt=RO[1+At+Bt+Ct(t-100)]

-3-72-124

将R0=100Ω、t1=-100℃、A= ×10/℃、B= ×10/℃、C= ×10/℃代入,

可计算得到

-3-72-12

Rt=100[1+×10×(-100)+(×10)×(-100)+(×10)×(-100)

3

×(-100-100)]=Ω

在+650℃铂电阻的电阻—温度特性方程为:

2

Rt=RO(1+At+Bt)

-3-72

将R0=100Ω、t2=650℃、A= ×10/℃、B= ×10/℃代入,可计算得到

-3-72

Rt=100(1+×10×650+×10×650)=333Ω

4. 利用分度号Cu100的铜电阻测温,当被测温度为50℃时,问此时铜电阻Rt值为多大

答: Rt≈R0(1+αt)

-3 -1

R0为温度为0℃时铜电阻值,Cu100为100Ω,α1为常数;α1=×10℃。

代入算得

-3

Rt≈100×(1+×10×50)=Ω

5. 画出用四个热电偶共用一台仪表分别测量T1、T2、T3和T4的测温电路。若用四个热电偶共用一台仪表测量T1、T2、T3和T4的平均温度,电路又应怎样连接

答:

(1)四个热电偶分别接电子开关,再接同一台测量仪表,通过选通电子开关的办法,实现分别测量T1、T2、T3和T4的温度。(电子开关可以采用DG801/802超导通电阻(最大导通电阻为Ω)电子开关, S端输入,D端输出,C端高电平时选通。)

(2)四个热电偶并联再接测量仪表,可以实现共用一台仪表测量T1、T2、T3和T4的平均温度。

图略,可参照图2-12。

6. 硅二极管测温电路,如图2-25所示。当被测温度t为30℃时,输出电压为5V,当输出电压为10V时,问被测温度为多大

答:温度每变化1℃,输出电压变化量为。输出电压为10V时,被测温度为80℃。

7. 利用如图2-28所示集成温度传感器测量温度,如果被测温度为30℃时,输出电压为303mV,问被测温度为120℃时,输出电压UR为多大

答:温度每变化1℃,输出电压变化量为1mV(每1度K与每1℃相同)。被测温度为120℃时,输出电压UR为303mV+90mV,即393mV。

8. 分析图2-29所示热电偶参考端温度补偿电路工作原理。

答:集成温度传感器AD590应紧贴热电偶参考端,处于同一温度下。

AD580是一个三端稳压器,提供稳定输出电压U0=。电路工作时,调整电阻R2使得集成温度传感器AD590的随温度变化的输出电流的I1分量为

-3

I1=t0×10

I1的单位是mA,即1μA/K的电流。这样在电阻R1上产生一个随参考端温度t0变化的补偿电压U1=I1R1。

选择R1使U1与EAB(t0,0℃)近似相等。U1与热电偶输出电压EAB(t, t0)串联相加后输入测量仪表,起参考端温度补偿作用,测量仪表显示的为实际测量温度值。

9. 正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻各有什么特性各有哪些用途哪一种热敏电阻可以做“可恢复熔丝”

答:正温度系数热敏电阻随温度升高阻值增大,阻值随温度的变化有线性型和突变型。负温度系数热敏电阻随温度升高阻值降低,,阻值随温度的变化有突变型和负指数型。 线性型正温度系数热敏电阻和负指数型负温度系数热敏电阻适用于温度测量。突变型正温度系数热敏电阻和突变型负温度系数热敏电阻适用于温控开关和温度保护电路。

突变型正温度系数热敏电阻可以做“可恢复熔丝”。温度升高到突变值,电阻陡然升高,相当于保险丝熔断。当温度降低时,电阻陡然变小,相当于保险丝又恢复接通了。

10. 参照冰箱热敏电阻温控电路,用热水器专用温度传感器设计热水器温度控制电路 答:如图,温度降低到一定值,继电器K接通,电加热器加热。温度升高到一定值,继

传感器技术与应用第3版习题答案

《传感器技术与应用第3版》习题参考答案习题11.什么叫传感器它由哪几部分组成答: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。传感器通常由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分;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
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