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Questions and Answers
传感器输出的可用信号是指( )。
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下列传感器组成部分中能够感知被测量的是( )。
下列传感器组成部分中能够感知被测量的是( )。
300Ω的应变片在应力(ε=0.005)作用下,电阻变化了3Ω,则该应变片的灵敏度系数k0为( )。
300Ω的应变片在应力(ε=0.005)作用下,电阻变化了3Ω,则该应变片的灵敏度系数k0为( )。
与单臂电桥电路相比,金属丝应变片采用半桥差动电路时( )。
与单臂电桥电路相比,金属丝应变片采用半桥差动电路时( )。
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电容式传感器容易受到( )的影响而导致灵敏度下降。
电容式传感器容易受到( )的影响而导致灵敏度下降。
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图中x^0^切型的压电片上电荷的极性相同的是( )。
图中x^0^切型的压电片上电荷的极性相同的是( )。
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在热电偶中接入测量仪表而不影响热电动势输出是基于热电偶的( )定律。
在热电偶中接入测量仪表而不影响热电动势输出是基于热电偶的( )定律。
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若使用磁电感应式传感器测量位移量,可在测量电路中接入( )电路。
若使用磁电感应式传感器测量位移量,可在测量电路中接入( )电路。
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下列光电器件中,基于外光电效应的是( )。
下列光电器件中,基于外光电效应的是( )。
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电涡流式传感器可实现非接触式测量,但检测对象必须是( )。
电涡流式传感器可实现非接触式测量,但检测对象必须是( )。
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传感器的静态特性是指当输入信号为 [ ] 时,输入与输出之间的关系。
传感器的静态特性是指当输入信号为 [ ] 时,输入与输出之间的关系。
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描述传感器稳定工作状态下输出微小变化增量与引起此变化的 [ ] 比值的特性指标即传感器的灵敏度。
描述传感器稳定工作状态下输出微小变化增量与引起此变化的 [ ] 比值的特性指标即传感器的灵敏度。
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金属丝应变片的工作原理是基于 [ ] 效应,其电阻值的变化主要来自于金属丝受力后自身 [ ] 的变化。
金属丝应变片的工作原理是基于 [ ] 效应,其电阻值的变化主要来自于金属丝受力后自身 [ ] 的变化。
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电容式传感器采用运算放大器式测量电路时,输出电压与极板位移呈 [ ] 关系,但在实际使用时依然存在一定的 [ ] 误差。
电容式传感器采用运算放大器式测量电路时,输出电压与极板位移呈 [ ] 关系,但在实际使用时依然存在一定的 [ ] 误差。
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磁敏电阻的工作原理是基于 [ ] 效应,当与辅助磁铁一起使用时,可使其具备识别磁场 [ ] 的能力。
磁敏电阻的工作原理是基于 [ ] 效应,当与辅助磁铁一起使用时,可使其具备识别磁场 [ ] 的能力。
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压电元件自身等效电路可等效为[ ]和电容并联,或[ ]和电容串联。
压电元件自身等效电路可等效为[ ]和电容并联,或[ ]和电容串联。
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制作霍尔元件一般用[ ] 材料,若要减少温度误差影响,一般的补偿方式是外接 [ ] 。
制作霍尔元件一般用[ ] 材料,若要减少温度误差影响,一般的补偿方式是外接 [ ] 。
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热电偶的热电动势主要来自于构成热电偶两种导体的[ ]电势,其 [ ] 电势较小可以忽略。
热电偶的热电动势主要来自于构成热电偶两种导体的[ ]电势,其 [ ] 电势较小可以忽略。
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光敏电阻无光照时的电阻称为 [ ] ,光照时的光电流是亮电流与 [ ] 之差。
光敏电阻无光照时的电阻称为 [ ] ,光照时的光电流是亮电流与 [ ] 之差。
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热电阻和热敏电阻都是利用金属或半导体[ ]随温度变化的特性;红外温度传感器利用热电效应或[ ]效应,通过红外辐射测量物体温度。
热电阻和热敏电阻都是利用金属或半导体[ ]随温度变化的特性;红外温度传感器利用热电效应或[ ]效应,通过红外辐射测量物体温度。
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传感器的输入信号与输出信号可以无关。
传感器的输入信号与输出信号可以无关。
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传感器的线性度越大越好。
传感器的线性度越大越好。
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提高变极距型电容式传感器的灵敏度应增大初始极板间距。
提高变极距型电容式传感器的灵敏度应增大初始极板间距。
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用补偿片对金属应变片温度补偿时,补偿片电阻值也受被测试件表面应力影响。
用补偿片对金属应变片温度补偿时,补偿片电阻值也受被测试件表面应力影响。
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构成热电偶的热电极可以用相同的金属材料。
构成热电偶的热电极可以用相同的金属材料。
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施加正向磁场时,磁敏二极管中的电子和空穴偏向低复合区。
施加正向磁场时,磁敏二极管中的电子和空穴偏向低复合区。
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磁敏三极管线性较差,不适合做定量检测。
磁敏三极管线性较差,不适合做定量检测。
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光电池既可以做电源,也可以做检测元件使用。
光电池既可以做电源,也可以做检测元件使用。
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压电元件只适合测量静态信号。
压电元件只适合测量静态信号。
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差动变压器式传感器可以测量位移的大小,但无法测量位移方向。
差动变压器式传感器可以测量位移的大小,但无法测量位移方向。
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简述电容式传感器的工作原理。
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简述霍尔效应并就霍尔传感器的应用列举两个例子。
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简述压电陶瓷产生正压电效应的微观机理。
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简述外光电效应和光电导效应。
简述外光电效应和光电导效应。
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求电桥输出电压Uo。
求电桥输出电压Uo。
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该传感器静态灵敏度。
该传感器静态灵敏度。
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该加热炉的实际温度。
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Study Notes
传感器原理及应用
- 传感器输出的可用信号是电信号
- 传感器组成部分中能够感知被测量的是敏感元件
- 应变片的灵敏度系数k
0是指应变片在应力(ε=0.005)作用下的电阻变化除以应力值
电感式传感器
- 电感式传感器容易受到环境温度和导线电容的影响而导致灵敏度下降
- 电感式传感器采用的半桥差动电路时电压灵敏度提高一倍
压电式传感器
- 压电式传感器的工作原理是基于压电效应
- 压电元件自身等效电路可等效为电感和电容并联,或电感和电容串联
热电偶传感器
- 热电偶的热电动势主要来自于构成热电偶两种导体的热电势
- 热电偶的热电动势可以用来测量被测物体的温度
光电传感器
- 光电传感器可以基于光敏二极管、光敏三极管和光电池等器件
- 光电传感器可以测量光照强度和温度
霍尔效应
- 霍尔效应是指当电流流过导体时,在磁场的作用下,导体中会出现横向电场
- 霍尔传感器可以应用于测量磁场强度和位移大小
检测技术
- 电桥电路可以用来检测金属应变片的电阻变化
- 半桥差动电路可以提高电压灵敏度
传感器原理及应用
- 传感器输出的可用信号是电信号
- 传感器组成部分中能够感知被测量的是敏感元件
- 应变片的灵敏度系数k
0是指应变片在应力(ε=0.005)作用下的电阻变化除以应力值
电感式传感器
- 电感式传感器容易受到环境温度和导线电容的影响而导致灵敏度下降
- 电感式传感器采用的半桥差动电路时电压灵敏度提高一倍
压电式传感器
- 压电式传感器的工作原理是基于压电效应
- 压电元件自身等效电路可等效为电感和电容并联,或电感和电容串联
热电偶传感器
- 热电偶的热电动势主要来自于构成热电偶两种导体的热电势
- 热电偶的热电动势可以用来测量被测物体的温度
光电传感器
- 光电传感器可以基于光敏二极管、光敏三极管和光电池等器件
- 光电传感器可以测量光照强度和温度
霍尔效应
- 霍尔效应是指当电流流过导体时,在磁场的作用下,导体中会出现横向电场
- 霍尔传感器可以应用于测量磁场强度和位移大小
检测技术
- 电桥电路可以用来检测金属应变片的电阻变化
- 半桥差动电路可以提高电压灵敏度
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本quiz测试大学生的个人信息填写情况,涵盖学院、年级、专业、姓名和学号等基本信息。