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1、传感器与检测技术1 .当变间隙式电容传感器两极板间的初始距离d增加时,将引起传感器灵敏度减小2 .扩散硅压阻式压力传感器不属于结构型传感器3 .为了减小热电偶测温时的测量误差,需要进行的温度补偿方法不包括差动放大法4 .在电容传感器中,若采纳调频法测量转换电路,则电路中电容是变量,电感保持不变5 .聚偏二氟乙烯薄膜之所以能作为人造皮肤是因为其阻抗与人的皮肤阻抗相接近6 .如将变面积型电容式传感器接成差动形式,其灵敏度将增大为原来的一倍7 .在实际的热电偶测温应用中,引用测量仪表而不影响测量结果是利用了热电偶的中间导体定律8 .在实际应用中,为了改善非线性、提高灵敏度和减少外界干扰的影响,电容传
2、感器常做成差动形式9 .化学型传感器不属于按传感器的工作原理进行分类的传感器10 .石英晶体是介于各向异性和石英晶体具有完全各向异性的晶体11 .莫尔条纹光栅传感器的输出是数字脉冲式12 .传感器主要完成两个方面的功能:检测和转换13 .己知某温度传感器为时间常数T=3s的一阶系统,当受到突变温度作用后,传感器输出指示温差的三分之一所需的时间为1.2s14 .在采用限定最大偏差法进行数字滤波时,若限定偏差丫0.01,本次采样值为0.315,上次采样值为0.301,则本次采样值Yn应选为0.30115 .前置放大器的输入阻抗影响压电式加速度传感器低频响应能力16 .热电偶测量温度时不需加电压17
3、 .仪表的精度等级是用仪表的引用误差来表示的。18 .半导体三极管传感器可用于医疗上50C150C之间的温度测量。19 .为了使传感器具有较好的线性度,一般取测量量范围为线圈骨架长度的1/10-1/420 .电涡流式传感器可以用来检测金属的表面裂纹和焊接部位的探伤21 .利用霍尔片,我们可以把磁场;电功率;载流子浓度;载流子类型测量一步到位22 .利用霍尔片,我们可以测量一步到位磁场;电功率;载流子浓度;载流子类型23 .为防止压电式传感器的信号电荷通过输入电路泄漏,产生测量误差,要求前置放大器有相当高的输入阻抗惇;测试系统有较大的时间常数24 .金属箔式应变片和丝式应变片相比较,金属箔栅很薄
4、,它所受的应力状态与试件表面的应力状态更为接近;箔片表面积大,散热条件好,故允许通过较大电流,提高了测量灵敏度25 .应用于电阻应变片中的敏感栅材料有康铜;银辂;伯瞭26 .下列关于光敏二极管和光敏晶体管的对比,光敏二极管的光电流很小,光敏晶体管的光电流则较大;光敏二极管与光敏晶体管的暗电流相差不大;工作频率较高时,应选用光敏二极管;工作频率较低时,应选用光敏晶体管27 .二室结构的电容式差压变送器由测量膜片;感压膜片;固定球面电极;绝缘体瞭组成。28 .在金属箔式应变片差动单桥测力实验中需要的实验设备是直流稳压电源;差动放大器;电压表29 .热电偶近年来被广泛采用,结构简单;精度高;热惯性小
5、;可测局部温度、便于远距离传送与集中检测属于热电偶具有的优点30 .影响压阻系数的因素有扩散电阻的表面杂质浓度;温度31 .传感器技术的共性,就是利用物理定律和物质的物理、化学及生物的特性将非电量转换成电量32 .因为金属存在趋肤效应,电涡流只存在于金属导体的表面薄层内,存在一个涡流区。33 .在典型噪声干扰抑制方法中,差分放大器的作用是抑制共模噪声34 .差动变压器传感器理论上讲,衔铁位于中心位置时输出电压为零,而实际上差动变压器输出电压不为零,这个不为零的电压称为零点残余电压35 .传感器在输入量按同一方向作全量程多次测试时,所得特性曲线不一致性的程度称为重复性36 .电荷放大器的特点是能
6、把压电器件的高内阻的电荷源变换为传感器低内阻的电压源,以实现阻抗匹配,并使其输出电压与输入电压成正比,且其灵敏度不受电缆变化的影响。37 .将电阻应变片贴在弹性元件上,就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器38 .磁电式传感器是利用导体和磁场发生相对运动而在导体两端产生感应电势的。而霍尔式传感器为霍尔元件在磁场中有电磁效应(霍尔效应)而输出电势的。霍尔式传感器可用来测量电流,磁场,位移,压力39 .在光照射下,电子逸出物体表面向外发射的现象称为外光电效应,入射光强改变物质导电率的物理现象称为内光电效应40 .热电偶的工作机理:热电偶是将两种不同的导体或半导体连接成闭合回路,当两个接合点的温度不同时,回路中将产生电动势,这种现象称为热点效应,又称为塞贝克效应。而直接作为测量温度的一端叫做工作端,另一端叫冷端。冷端直接连接仪器仪表或配套设备,显示仪表会指出热电偶所产生的电动势。而热电势的产生必须具备两个条件,两个节点的温度不同两热电极材料相异,两接点温度相异。