检测与转换技术知识点(重要).docx

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学习检测技术的重要意义:检测技术是科学研究的“先行官”、 检测技术是工业生产的“倍增器”检测技术是军事上的“战斗力”、检测技术是社会生活的“物化法官” 检测系统的组成:检测系统主要由敏感元件、信号的转换与处理电路、显示电路或信号输出电路组成 检测方法分类:(1)按检测过程:直接测量、间接测量、联立法(2)按检测方式:偏差法测量、零位法测量、微差式测量(3)按传感器与被测对象是否直接接触:接触式测量、 非接触式测量(4)按被测量的变化快慢分类:静态测量、动态测量(5)按检测系统是否施加能量分类:主动式、被动式信号检测的作用:用于生产管理、质量管理、实现节能降耗; 优化控制系统,实现生产过程的自动化;进行故障诊断,减少或避免事故的发生。温标的概念及常用温标之间的关系:为了保证温度量值的准确和统一,应该建立一个用来衡量温 度高低的标准尺度,简称为温标。华氏温标和摄氏温标的换算为:F=1.8t+32 十三.规定摄氏零下 273.15℃为零点,其分度法与摄氏温标相同:k=273.15+t 感应同步器的类型: 1.直线感应同步器 2.圆感应同步器 主要光电器件:光电管,光电倍增管,光敏电阻,光电二极管,光敏三极管,光电池 什么是误差,误差产生的原因是什么?误差: 检测结果偏离真值的大小称为检测误差。(1) 理论误差与方法误差:测量原理和方法本身存在缺陷所引起的误差。(2) 仪器误差:测量仪器、设备、装置性能不完善所造成误差。(3) 影响误差:测量环境、条件引起的测量误差(4) 人为误差:读数误差、违规操作电容传感器主要有哪 3 种形式?主要应用? 1.变面积式电容传感器 2.变间隙式电容传感器 3.变介电常数式电容传感器压电效应与逆压电效应的主要区别是什么?举例说明它们的应用。对某些电介质(晶体), 当沿着一定方向施加重力时,该介质发生变形,内部产生极化现象,在它表面会产生符号相反的电荷;在晶体薄片上施加电场时,使晶体极化,则电介质会产生形变,将电能转化成机械能,这种现象称“逆压电效应”。电感传感器有哪三大类?它们的基本原理是什么?自感式、互感式、电涡流式自感式:铁芯和衔铁之间有气隙,气隙长度为σ ,传感器运动部分与衔铁相连,衔铁移动时σ 发生变化引起磁路的磁阻Rm 变化, 使电芯线圈的电感值L 变化;互感式:把被测的非电量变化转换为线圈互感变化的传感器称为互感式传感器。这种传感器是根据变压器的基本原理制成的,并且次级绕组用差动形式连接, 故称差动变压器式传感器。 电涡流传感器:根据电涡流效应原理制成的传感器常见的磁电式传感器有哪两种?它们的基本原理是什么?1)恒磁通式:磁路系统恒定磁场(永久磁场),线圈是运动部件。(2)变磁通式:线圈、磁铁静止不动,转动物体引起磁阻、磁通变化。光电效应分为哪几类?分别列举说明它们的应用。外光电效应;内光电效应: 1.光电导效应 2.光生伏特效应 温度检测可采用哪几种传感器?它们之间的主要区别是什么?双金属片传感器,红外温度传感器,热电偶双金属片和热电偶均为接触式传感器, 流量检测的主要方法有哪些?它们的基本原理是什么?差压法:在管路内安装上检测元件(节流元件),当流体流过节流元件时,在其上、下游间产生压力差。由于此压力差和流量间有一定函数关系,因此,检测此压差,即可变换出流量。容积法(容积式流量计):根据输送流体的容积空间大小实现流量的测量。容积空间的运动次数(或运动速度)与流量成正比。记录运动次数或速度,则可得出一段时间内的累积流量。速度法(涡轮流量计、电磁流量计):测出流体的流速,再乘以管道截面即可得出流量。流体阻力法:利用流体流动给设置在管道中的阻力体以作用力,作用力大小和流量大小有关。流体振动法 (涡街流量计):在管道中放入挡块,使流体流过后产生振动,可得到与流量有关的频率输出信号。流量大,流体振动频率高。质量流量检测 :在工业生产中,往往需要检测质量流量。所以在测量时,需将测出的体积流量, 乘以密度换算成质量流量。电涡流传感器的原理是什么?当线圈两端加交流电压时,线圈中产生交流电流,因而产生交变磁场 H1;将线圈靠近金属物体时,金属物体内部就会产生涡流 I2, 这个涡流同样产生交变磁场H2,H2 抵消 H1,则线圈的电感减小,电流变大。相反,当线圈远离金属物体时,电流变小。常用热电阻?它们的测温范围? A.般若电子 摄氏-200--650 B.铜热电阻 摄氏-50--150 C.(铟电阻 4.2--15K、锰电阻、碳电阻-273 到-268.5 摄氏度, 液氮温域) 热敏电阻的材料?它们测温范围? 半导体。测温范围一般为-100—300C热电偶的热电势包括哪两种 ? 接触电势和温差电动势 热电偶传感器由哪几部分组成? 热电极:要求其物理化学性质稳定,电阻温度系数小、电阻率高,输出热电

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