传感器被定义为能感受规定的被测量并按一定规律转换成可用的输出信号的器件或装置。,它主要由敏感元件和转换元件组成。
系统误差影响测量结果的准确度,随机误差影响测量结果的精密度。
金属丝电阻应变片灵敏系数主要有导体几何变形决定,半导体店主应变灵敏系数主要由导体电阻率的变化决定。
采用差动型结构传感器,可以提高其灵敏度和线性度。
霍尔传感器的灵敏度与霍尔元件厚度成反比。
根据测量数据中的误差所呈现的规律,将误差分为系统误差、随机误差和粗大误差三种。
电容传感器极板间距离越小,其灵敏度越高。
压电传感器不能测量静态物理量,其测量电路中的前置放大器的作用是放大微弱信号和阻抗变换(将高阻抗输出转化为低阻抗输出)。
硫化镉光敏电阻的最敏感光波长为可见光。
差动变压器是利用两线圈的互感变化。
压电式传感器使用电荷放大器时,输出电压几乎不受联接电缆长度变化的影响。
在压电传感器中,若各压电元件采取并联接法时,传感器输出信号是电流。
为了抑制干扰,常采用的电路有光电耦合器。
光敏电阻受到光照射时,其阻值随光通量的增大而减小。
光敏电阻的基本工作原理是基于光电导效应。
以往的计算机控制系统相比,现场总线控制系统实现了“管理集中控制”。
压电式传感器常用的压电材料有石英晶体。
压电元件并联连接时,输出电荷量大,适用于缓慢变化信号测量。
为减小变极距型电容传感器灵敏度的非线性误差,应选用差动式类型的传感器最好。
热电偶回路电动势与组成热电偶的两导体热电特性有关。
涡流传感器的线圈与被测物体的距离减小时,互感系数M将增大。
在实际应用中,一般采用修正值方法消除系统误差,采用多次重复测量方法减少随机误差。
传感器通常由敏感元件、转换元件、测量电路三部分组成。
硅光电池的结构是在N型硅片上渗入P型杂质形成一个大面积PN结而成。
热电偶回路电动势不为零的充分且必要条件是两个热电极材料不同(na≠nb)和热端与冷端温度不同(T≠T0)。
二阶传感器的动态特性指标有时间常数、固有频率和阻尼比。
智能传感器是一种带微处理器的传感器,它兼有信号检测、存储和处理功能。
可实现非接触测量的有霍尔传感器和电涡流传感器。
仪表的精密等级是指仪表的最大引用误差。
传感器被定义为将能感受规定的被测量并按一定的规律转换成可用的输出器件或装置。
传感器实际特性曲线与理论直线之间的偏差称为传感器的非线性误差,其中最大偏差与输出满刻度之比为传感器的线性度。
金属丝电阻应变灵敏度系数主要由金属材料本身的灵敏度系数决定,其数值一般可达2-4.
电阻应变片的初始电阻值有多种,其中用得最多是120欧。
采用差动型传感器,可以提高其灵敏度和减小非线性误差。
空气介质间隙式传感器中,提高灵敏度和减少非线性误差是矛盾的,为此实际中大都采用差动电容传感器。
模拟量数据采集系统主要由前置放大器、采样保持器、多路模拟开关、AD转换器组成。
热电阻测温时,它在桥路中有不同的接法,工业测量中通常采用三线制和四线制接法。
国家已定型批量上产了标准热电偶,它具有良好的互换性,有同样的分度表,并具有预知配套的记录与显示仪表,给生产和使用带来了方便。
多回路检测系统中,各回路传感器信号的变化范围不尽相同,必须采用程控增益放大器才能使获得的信号变化范围一致。
光电管由一个光电阴极和一个阳极封装在真空的玻璃壳内组成,其技术性能主要取决于光电阴极材料。
构成光导纤维传感器出光导纤维之外,还必须有光源和光电控制器。
氧化型气体吸附到还原型半导体光敏元件上时,将使载流子数目增大,从而使材料的电阻率下降。
一阶传感器的动态特性用时间常数来表征,其值越小,频带越宽。
衡量传感器静态特性的主要指标有哪些?
线性度、灵敏度、迟滞性、重复性、精度
带相敏整流的电桥电路具有哪些优点?
通过输出电压的极性可以识别位移的方向、消除了零点残余电压、增进了线性度
影响电容传感器测量误差的因素有哪些,并采取哪些补偿措施?
温度的影响
温度对结构尺寸的影响:温度主要影响传感器的结构尺寸。当温度上升时,电容器极板的面积将增大,极板的厚度增加导致极间距离减小,使电容量增加。
补偿措施:选择温度系数小的金属材料作电容器极板;采用差动结构
温度对介质介电常数的影响
补偿措施:电容器极板间的介值应选择介电常数较稳定的材料,如云母。
电容电厂的边缘效应
补偿措施:增加电容器极板面积、减小极间距离、加装等电位环等。
寄生与分布电容的影响
补偿措施:缩短传感器到测量电路前置级的距离;驱动电缆法;整体屏蔽法。
集成温度传感器有哪些类型?各有什么特点?进行远距离测量时应采用哪种类型的集成温度传感器?
1)电压型:直接输出电压,且输出阻抗低,易于读出或控制电路接口。
2)电流型:电流输出型输出阻抗极高,因此可以简单地使用双股绞线进行数百米的精密温度遥感或遥测,而不必考虑反馈