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《傳感器與檢測技術(胡向東第2版)》習題解答(文件)

2025-06-17 23:51 上一頁面

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【正文】 系統(tǒng)測40Pa的壓力變化時,光線示波器上光點的移動距離是多少?解:(1) (2) 第7章 磁敏式傳感器 什么是霍爾效應?霍爾電動勢與哪些因素有關?答:① 一塊長為l、寬為d的半導體薄片置于磁感應強度為B的磁場(磁場方向垂直于薄片)中,當有電流I流過時,在垂直于電流和磁場的方向上將產生電動勢Uh。③ 霍爾傳感器的靈敏度 。解:① ② 由,得第8章 熱電式傳感器 熱電偶的工作原理是什么?答:熱電偶測溫基本原理:熱電偶測溫是基于熱電效應的基本原理。在用熱電偶測溫時,連接導線及顯示儀表等均可看成中間導體。③ 標準電極定律如果A、B兩種導體(熱電極)分別與第三種導體C(參考電極)組成的熱電偶所產生的熱電動勢已知,則由這兩個導體A、B組成的熱電偶產生的熱電勢為實用價值:可大大簡化熱電偶的選配工作。 用兩只K 型熱電偶測量兩點溫度,其連接線路如下圖所示,已知=420℃,=30℃,問兩點的溫度差是多少?如果測量溫度的那只熱電偶錯用的是E 型熱電偶,其他都正確,試求兩點實際溫度差是多少?(可能用到的熱電偶分度表數據見表一和表二,最后結果可只保留到整數位)表一 K型熱電偶分度表(部分)工作端溫度/℃0102030405060708090熱電動勢/mV00100200300400解:①所以,℃,=℃。對應于281Ω的阻值,查分度表,對應的溫度約為500℃。當參考端溫度為30℃、測量點溫度為900℃時的溫差電動勢為多少?解:根據中間溫度定律,有== 熱電阻有什么特點?答:熱電阻測溫基本原理:熱電阻測溫是基于熱效應的基本原理。答:熱電阻常用引線方式主要有:兩線制、三線制和四線制。主要適用于大多數工業(yè)測量場合。解:具有負溫度系數的熱敏電阻,其阻值與溫度的關系可表示為,==29kΩ第9章 光電式傳感器 什么是光電效應、內光電效應、外光電效應?這些光電效應的典型光電器件各自有哪些?答:光照射到物體上使物體發(fā)射電子,或電導率發(fā)生變化,或產生光生電動勢等,這些因光照引起物體電學特性改變的現象稱為光電效應。內光電效應多發(fā)生在半導體內,可分為因光照引起半導體電阻率變化的光電導效應和因光照產生電動勢的光生伏特效應兩種?;诠馍匦墓怆娖骷湫偷挠泄怆姵?;此外,光敏二極管、光敏晶體管也是基于光生伏特效應的光電器件。循環(huán)碼: 0 1 1 0 0 1 0二進制碼: 0 1 0 0∴循環(huán)碼“0110”對應的二進制碼為“0100”,對應的十進制數為4,又∵初始位置為“0000”,對應的二進制碼為“0000”,對應的十進制數為0,∴實際轉過的角度 已知某計量光柵的柵線密度為100線/mm,柵線夾角θ=。答:微波傳感器的組成主要包括三個部分:微波發(fā)生器(或稱微波振蕩器)、微波天線及微波檢測器。微波發(fā)生器產生的振蕩信號需要用波導管(管長為10cm以上,可用同軸電纜)傳輸。(3)微波檢測器微波檢測器是用于探測微波信號的裝置。用插值法對兩個脈沖之間的時間進行擴展再計數,有利于提高測量精度。 在用脈沖回波法測量厚度時,利用何種方法測量時間間隔有利于自動測量?若已知超聲波在被測試件中的傳播速度為5480m/s,測得時間間隔為25,試求被測試件的厚度。為了保證發(fā)射出去的微波信號具有最大的能量輸出和一致的方向性,要求微波天線有特殊的結構和形狀,常用的天線如圖1017所示,包括喇叭形、拋物面形等。由于微波波長很短、頻率很高(300MHz~300GHz),要求振蕩回路有非常小的電感與電容,故不能采用普通的晶體管構成微波振蕩器,而是采用速調管、磁控管或某些固態(tài)元件構成。θ==(2) 計量光柵對位移起放大作用,光柵每移動一個柵距,莫爾條紋移動一個間距BH?!?位光電碼盤的最小分辨率是≈176。基于光電導效應的光電器件有光敏電阻。根據外光電效應制作的光電器件有光電管和光電倍增管。主要適用于實驗室等高精度測量場合。主要適用于引線不長、測溫精度要求較低的場合。因此,我們只需測得金屬導體電阻的變化就可間接獲得被測溫度。解: ℃的熱電偶與電壓表相連接,電壓表接線端是50℃,若電位計上讀數是60mV,求熱電偶的熱端溫度。 將一支鎳鉻鎳硅熱電偶與電壓表相連,電壓表接線端是50℃,,問熱電偶熱端溫度是多少?解:① 查表,知K型熱電偶50℃,② 依據中間溫度定律得③ 按內插值計算得熱端溫度為==℃ 鉑電阻溫度計在100℃時的電阻值為139Ω,當它與熱的氣體接觸時,電阻值增至281Ω,試確定該氣體的溫度(設0℃時電阻值為100Ω)。④ 均質導體定律如果組成熱電偶的兩個熱電極的材料相同,無論兩接點的溫度是否相同,熱電偶回路中的總熱電動勢均為0
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