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传感器原理复习资料——心随风飞

《传感器原理》考试复习资料总结————心随风飞 传感器原理复习资料 ——心随风飞 第一章 绪论 P1.能感应(或响应)规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号输出的器件或装置。 P3.传感器由直接响应于被测量的敏感元件和产生可用信号的转换元件以及相应电子线路 第二章 传感器的一般特性 P10 量程MAX-MIN 传感器静态性能指标:测量范围和量程、分辨力和阀值、灵敏度、迟滞、重复性、线性度、符合度、漂移、 总精度 dy P29 a +a y b x 时间常数τ a / a 静态灵敏度 k b / b 1 0 0 1 0 0 1 dt 时间常数越小频率响应越好 P37 传感器标定:任何一种传感器在制造装配完成后为确定其实际性能,必须按原设计指标进行一系列严 格的技术检定,成为标定。传感器的标定是利用精度高一级的标准器具对传感器惊醒定度的过程,通过实 验建立传感器输出量和输入量之间的对应关系。同时确定出不同使用条件下的误差关系。 第四章 应变式传感器 Δ R P60 同一材料制成应变片的灵敏系数小于金属丝的灵敏系数 K ⋅ε R x P63 将直的电阻丝绕成敏感栅后, 虽然长度不变, 应变状态相同, 但由于应变片敏感栅的电阻变化较小, 因 而其灵敏系数K 较电阻丝的灵敏系数K0 小, 这种现象称为应变片的横向效应。 P75 应变测量电桥电路 P81 实际的非线性特性曲线与理想的线性特性曲线之间就有偏差,即非线性误差 非线性误差补偿方法:差动电桥法(消除)、恒流源电桥法(减小一半) P85 温度误差由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差 第五章 电容式传感器 P98 电容式传感器 :小功率、高阻抗 εS ε ε S r 0 P99 C 只要被测物理量的变化能使电容器中任意一个参数产生相应改变而引起电容变化, δ δ 再通过一定的测量线路将其转换为有用的电信号输出,即可以根据这种输出信号大小来判定被测物理量的 大小,这就是电容式传感器的基本工作原理。 分类 工作原理(变间隙式、变面积式、变介电常数式) 极板形状(平板式、圆柱式) 测量线路略 P116 寄生电容:电容式传感器除了极板间的电容外,极板还可能与周围物体(包括仪器中的各种元件 甚至人体)之间产生电容联系,这种附加的电容联系称为寄生电容。 消除方法:(1)增加传感器原始电容值;注意传感器的接地和屏蔽;集成化;采用“驱动电缆”(双层屏蔽等 位传输)技术采用运算放大器法;整体屏蔽法。 第六章 变磁阻式传感器 P126 分类 转换原理:电感式传感器( 自感变化) 、互感式/变压器式传感器(互感) 、电涡流式传感器(L、M 都变化) 结构形式:气隙型传感器、面积型传感器、螺管型传感器 主要由线圈、铁芯和衔铁三部分组成。 P141 零点残余电压:当衔铁位于中间位置时,差动自感式传感器电桥输出理论上应为零,但实际上总存在 1 《传感器原理》考试复习资料总结————心随风飞 零位不平衡电压输出。主要是由于电桥的输出零位信号中有高次谐波电压的存在。零残电压过大带来的 影响:灵敏度下降、非线性误差增大、测量有用的信号被淹没,不再反映被测量变化,造成放大电路后级 饱和 减小的措施: 设计上:使上、下磁路对称,尽量减小铜损电阻Rc,增大铁心的涡流损Re 及磁滞损Rh 以提高线圈的品质 因数; 制造上:使上、下磁性材料一致。零部件配套挑选,线圈排列均

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