傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)_第1頁(yè)
傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)_第2頁(yè)
傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)_第3頁(yè)
傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)_第4頁(yè)
傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)_第5頁(yè)
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1、傳感器與檢測(cè)技術(shù)總復(fù)習(xí)(精華)填空:1.傳感器是把外界輸入的非電信號(hào)轉(zhuǎn)換成(電信號(hào))的裝置。2.傳感器是能感受規(guī)定的(被測(cè)量)并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用(輸出信號(hào))的器件或裝置。3.傳感器一般由(敏感元件)與轉(zhuǎn)換元件組成。(敏感元件)是指?jìng)鞲衅髦心苤苯痈惺鼙粶y(cè)量的部分(轉(zhuǎn)換元件)是指?jìng)鞲衅髦心軐⒚舾性敵隽哭D(zhuǎn)換為適于傳輸和測(cè)量的電信號(hào)部分。4.半導(dǎo)體應(yīng)變片使用半導(dǎo)體材料制成,其工作原理是基于半導(dǎo)體材料的(壓阻效應(yīng))。5.半導(dǎo)體應(yīng)變片與金屬絲式應(yīng)變片相比較優(yōu)點(diǎn)是(靈敏系數(shù))比金屬絲高5080倍。6.壓阻效應(yīng)是指半導(dǎo)體材料某一軸向受到外力作用時(shí),其(電阻率)發(fā)生變化的現(xiàn)象。7.電阻應(yīng)變片的工作原理

2、是基于(應(yīng)變效應(yīng)), 即在導(dǎo)體產(chǎn)生機(jī)械變形時(shí), 它的電阻值相應(yīng)發(fā)生變化。 8.金屬應(yīng)變片由(敏感柵)、 基片、 覆蓋層和引線等部分組成。9.常用的應(yīng)變片可分為兩類: (金屬電阻應(yīng)變片)和(半導(dǎo)體電阻應(yīng)變片)。半導(dǎo)體應(yīng)變片工作原理是基于半導(dǎo)體材料的 (壓阻效應(yīng))。金屬電阻應(yīng)變片的工作原理基于電阻的(應(yīng)變效應(yīng))。10.金屬應(yīng)變片有(絲式電阻應(yīng)變片)、(箔式應(yīng)變片)和薄膜式應(yīng)變片三種。11.彈性敏感元件及其基本特性:物體在外力作用下而改變?cè)瓉?lái)尺寸或形狀的現(xiàn)象稱為(變形),而當(dāng)外力去掉后物體又能完全恢復(fù)其原來(lái)的尺寸和形狀,這種變形稱為(彈性變形)。12.直線電阻絲繞成敏感柵后,雖然長(zhǎng)度相同,但應(yīng)變不同

3、,園弧部分使靈敏系數(shù)K下降,這種現(xiàn)象稱為(橫向效應(yīng))。 13.為了減小橫向效應(yīng)產(chǎn)生的測(cè)量誤差, 現(xiàn)在一般多采用(箔式應(yīng)變片)。14.電阻應(yīng)變片的溫度補(bǔ)償方法1) 應(yīng)變片的自補(bǔ)償法這種溫度補(bǔ)償法是利用自身具有溫度補(bǔ)償作用的應(yīng)變片(稱之為溫度自補(bǔ)償應(yīng)變片)來(lái)補(bǔ)償?shù)?,?yīng)變片的自補(bǔ)償法有(單絲自補(bǔ)償)和(雙絲組合式自補(bǔ)償)。15.產(chǎn)生應(yīng)變片溫度誤差的主要因素有下述兩個(gè)方面。 1) (電阻溫度系數(shù))的影響2) 試件材料和電阻絲材料的(線膨脹系數(shù)不同)的影響16.寫(xiě)出三種能夠測(cè)量加速度的傳感器( 電阻應(yīng)變片式傳感器 )(電容傳感器)(壓電傳感器) 17.根據(jù)電容式傳感器工作原理可以將電容傳感器分成三類(變

4、介電常數(shù)型)、變面積型和(變極距型)。18.電容傳感器測(cè)量液位時(shí)的電容值c與(液位高度h成線性)關(guān)系,所以可以用作液位傳感器19.交、直流電橋的平衡條件是什么?R1R4=R2R3判斷:金屬電阻應(yīng)變片的敏感柵有絲式、 箔式和薄膜式三種。其中絲式電阻應(yīng)變片的優(yōu)點(diǎn)是散熱條件好, 允許通過(guò)的電流較大, 可制成各種所需的形狀, 便于批量生產(chǎn)。(X)2. 單臂電橋,顧名思義就是只有一個(gè)應(yīng)變片的測(cè)量電路就是單臂橋,相反就不是單臂()3. 直流電橋平衡條件是其相鄰兩臂電阻的比值應(yīng)相等。()4. 電容傳感器因?yàn)闃O板間添加的是絕緣物質(zhì)所以不能測(cè)量導(dǎo)電性液體()5.壓電陶瓷與天然晶體是具有相同性質(zhì)的壓電效應(yīng)的壓電材

5、料。() 6.壓電陶瓷極化后才具有壓電特性,未極化時(shí)是非壓電體。()選擇:1. 演示位移傳感器的工作原理如右圖示,物體M在導(dǎo)軌上平移時(shí),帶動(dòng)滑動(dòng)變阻器的金屬滑桿p,通過(guò)電壓表顯示的數(shù)據(jù),來(lái)反映物體位移的大小x。假設(shè)電壓表是理想的,則下列說(shuō)法正確的是( )A 物體M運(yùn)動(dòng)時(shí),電源內(nèi)的電流會(huì)發(fā)生變化B 物體M運(yùn)動(dòng)時(shí),電壓表的示數(shù)會(huì)發(fā)生變化C 物體M不動(dòng)時(shí),電路中沒(méi)有電流 D 物體M不動(dòng)時(shí),電壓表沒(méi)有示數(shù)2.下列不屬于按輸出信號(hào)分類的傳感器是?(B)A 開(kāi)關(guān)型傳感器 B 能量轉(zhuǎn)換型傳感器 C 模擬型傳感器 D 數(shù)字型傳感器3、應(yīng)變測(cè)量中,希望靈敏度高、線性好、有溫度自補(bǔ)償功能,應(yīng)選擇以下哪種類型的測(cè)量

6、轉(zhuǎn)換電路。(C)A.單臂半橋 B.雙臂半橋 C.差動(dòng)全橋 D.有溫度補(bǔ)償?shù)膯伪蹣?、按照工作應(yīng)變片的個(gè)數(shù)分類的是?(C)A.直流電橋 B.對(duì)稱橋 C.差動(dòng)全橋 D.電源對(duì)稱橋5.通常用應(yīng)變式傳感器測(cè)量(C)。A溫度B密度C加速度D電阻6.測(cè)量溫度不可用傳感器(B)。A.熱電阻B.熱電偶C.電阻應(yīng)變片D.熱敏電阻7.下列屬于按被測(cè)量分類的傳感器是? ( D )A 溫度補(bǔ)償應(yīng)變片B 壓電傳感器C模擬傳感器D 重量傳感器8.下列加速度傳感器的那個(gè)部分是敏感元件?其中,1是等強(qiáng)度梁 2是質(zhì)量塊 3 外殼 4應(yīng)變片(A)A .1和2 B. 3 C .2 D. 1BA. 25200mm B. 25200m

7、 C. 25200nm D. 25200cm9.云母片的相對(duì)介電常數(shù)是空氣的7倍,其擊穿電壓不小于1000 kV/mm,而空氣僅為3 kV/mm。因此有了云母片,極板間起始距離可大大減小。一般變極板間距離電容式傳感器的起始電容在20100pF之間, 極板間距離在25200m 的范圍內(nèi)。最大位移應(yīng)小于間距的 (B 1/10),故在微位移測(cè)量中應(yīng)用最廣。 A. 1/5 B. 1/10 C. 1/20 D. 1/210.在壓電片的x方向施加壓力時(shí),以下選項(xiàng)正確的是( A )A在X軸的正方向出現(xiàn)正電荷;B在X軸的正方向出現(xiàn)負(fù)電荷;C在Y軸的正方向出現(xiàn)正電荷 D在Y軸的正方向出現(xiàn)正電荷11.那些材料適合

8、做霍爾元件? ( C )A絕緣材料 B 金屬材料 C N型半導(dǎo)體 D P型半導(dǎo)體大題:1.應(yīng)當(dāng)指出,若要實(shí)現(xiàn)完全補(bǔ)償,上述分析過(guò)程必須滿足以下4個(gè)條件: 在應(yīng)變片工作過(guò)程中,保證R3=R4 R1和RB兩個(gè)應(yīng)變片應(yīng)具有相同的電阻溫度系數(shù)、線膨脹系數(shù)、應(yīng)變靈敏度系數(shù)K和初始電阻值R0。 粘貼補(bǔ)償片的補(bǔ)償塊材料和粘貼工作片的被測(cè)試件材料必須一樣,兩者線膨脹系數(shù)相同。 兩應(yīng)變片應(yīng)處于同一溫度場(chǎng)。 2.金屬電阻應(yīng)變片的材料對(duì)電阻絲(敏感柵)材料應(yīng)有如下要求: 靈敏系數(shù)大, 且在相當(dāng)大的應(yīng)變范圍內(nèi)保持常數(shù); 值大,即在同樣長(zhǎng)度、同樣橫截面積的電阻絲中具有較大的電阻值; 電阻溫度系數(shù)小,否則因環(huán)境溫度變化也

9、會(huì)改變其阻值; 與銅線的焊接性能好, 與其它金屬的接觸電勢(shì)?。?機(jī)械強(qiáng)度高, 具有優(yōu)良的機(jī)械加工性能。 3.電阻應(yīng)變片的測(cè)量電路測(cè)量電路的分類:按工作應(yīng)變片個(gè)數(shù)來(lái)分:1)、單臂電橋2)、雙臂電橋(差動(dòng)半橋)3)、全橋(差動(dòng)全橋)討論:?jiǎn)伪垭姌?、雙臂電橋、全橋誰(shuí)的靈敏度最高? 1.測(cè)量電路的靈敏度-單臂電橋當(dāng)R1=R2=R3=R4時(shí),電橋電壓靈敏度最高,此時(shí)有: 測(cè)量電路的靈敏度-雙臂電橋(差動(dòng)半橋)當(dāng)R1=R2=R3=R4時(shí),電橋電壓靈敏度最高,此時(shí)有: 測(cè)量電路的靈敏度-全橋(差動(dòng)全橋)當(dāng)R1=R2=R3=R4時(shí),電橋電壓靈敏度最高,此時(shí)有: 4.克服非線性誤差方法:差動(dòng)測(cè)量電路為了減小和克

10、服非線性誤差,常采用差動(dòng)電橋如圖所示, 在試件上安裝兩個(gè)工作應(yīng)變片,一個(gè)受拉應(yīng)變,一個(gè)受壓應(yīng)變, 接入電橋相鄰橋臂,稱為半橋差動(dòng)電路, 如圖(a)所示。 (a)半橋差動(dòng)電橋 (b)全橋差動(dòng)電橋 5、 應(yīng)變片的溫度誤差由于測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度的改變而給測(cè)量帶來(lái)的附加誤差, 稱為應(yīng)變片的溫度誤差。 產(chǎn)生應(yīng)變片溫度誤差的主要因素有下述兩個(gè)方面。 產(chǎn)生溫度誤差的原因:1) 電阻溫度系數(shù)的影響2) 試件材料和電阻絲材料的線膨脹系數(shù)不同的影響1.電阻應(yīng)變片的溫度補(bǔ)償方法:1)應(yīng)變片的自補(bǔ)償法:應(yīng)變片的自補(bǔ)償法有(單絲自補(bǔ)償)和(雙絲組合式自補(bǔ)償)2)橋路補(bǔ)償法(線路補(bǔ)償)6.對(duì)于應(yīng)變片式傳感器單臂橋測(cè)量電路進(jìn)

11、行溫度補(bǔ)償時(shí),若要實(shí)現(xiàn)完全補(bǔ)償,必須滿足的條件是? 在應(yīng)變片工作過(guò)程中,保證R3=R4 R1和RB兩個(gè)應(yīng)變片應(yīng)具有相同的電阻溫度系數(shù)、線膨脹系數(shù)、應(yīng)變靈敏度系數(shù)K和初始電阻值R0。 粘貼補(bǔ)償片的補(bǔ)償塊材料和粘貼工作片的被測(cè)試件材料必須一樣,兩者線膨脹系數(shù)相同。 兩應(yīng)變片應(yīng)處于同一溫度場(chǎng)。 7.今有一懸臂梁,在其中上部上、下兩面各貼兩片應(yīng)變片,組成全橋,如下圖所示。該梁在其懸臂梁一端受一向下力F=0.5N,試求此時(shí)這四個(gè)應(yīng)變片的電阻值。已知:應(yīng)變片靈敏系數(shù)K=2.1;應(yīng)變片空載電阻R0=120。 8.電容式傳感器的工作原理和結(jié)構(gòu)平板電容器,由絕緣介質(zhì)分開(kāi)的兩個(gè)平行金屬板組成的平板電容器,如果不考

12、慮(邊緣)效應(yīng),其電容量為: 9.變介電常數(shù)型電容傳感器概述:測(cè)量液位高度結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,沒(méi)有可動(dòng)部分,電容值c與液位高度h(成線性關(guān)系)1. 變面積型電容式傳感器 2. 當(dāng)動(dòng)極板沿長(zhǎng)度方向平移x時(shí),電容相對(duì)變化量為 這種形式的傳感器其電容量C與 (水平位移x )呈線性關(guān)系。 1. 變面積型電容式傳感器-角位移型 可以看出,傳感器的電容量C與(角位移)呈線性關(guān)系。 1.1.變極距型電容傳感器為了提高靈敏度,應(yīng)減小起始間隙d0,但 (非線性誤差)卻隨著d0的減小而增大。 1.怎樣減少非線性誤差?在實(shí)際應(yīng)用中,為了提高靈敏度,減小非線性誤差,大都采用(差動(dòng)式結(jié)構(gòu))。1.差動(dòng)測(cè)量法 靈敏度得到一倍的改善

13、線性度得到改善1.測(cè)量電路 電容傳感器的等效電路(自學(xué)) 減小誤差的方法:1)減小溫度、濕度等變化所產(chǎn)生的誤差,保證絕緣材料的絕緣性能2)消除和減小邊緣效應(yīng)(p83)3)消除和減小寄生電容的影響(p83)1.對(duì)于變極距型電容傳感器采用運(yùn)算放大器測(cè)量電路時(shí)的輸出電壓與(極板間距離d)成線性關(guān)系。1.壓電元件受力后,(表面電荷與外力成正比關(guān)系)1.(壓電陶瓷制作傳感器靈敏度比壓電晶體高)1. 壓電陶瓷是人工制造的多晶體壓電材料,材料的內(nèi)部晶粒有許多自發(fā)極化的 (電疇),他有一定的極化方向。 6.1 逆壓電效應(yīng) 1.壓電效應(yīng)是可逆的在介質(zhì)極化的方向施加電場(chǎng)時(shí),電介質(zhì)會(huì)產(chǎn)生形變,將電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能,這

14、種現(xiàn)象稱 (逆壓電效應(yīng)). 2.所以壓電元件可以將機(jī)械能轉(zhuǎn)化成(電能)也可以將電能轉(zhuǎn)化成機(jī)械能。壓電元件機(jī)械能電能1.渦流效應(yīng)原理: 閉合鐵芯(或一大塊導(dǎo)體)處于交變磁場(chǎng)中,交變的(磁通量)使閉合鐵芯(或一大塊導(dǎo)體)中產(chǎn)生感應(yīng)電流,形成(渦電流。 2.假如鐵芯(或?qū)w)是純鐵(純金屬)的,則由于電阻很小,產(chǎn)生的渦電流很大,電流的(熱效應(yīng))可以是鐵(或金屬)的溫度達(dá)到很高的,甚至是鐵(或金屬)的熔點(diǎn),使鐵熔化。3.導(dǎo)體的外周長(zhǎng)越長(zhǎng),交變磁場(chǎng)的(頻率越高),渦流就越大1. l 發(fā)射線圈1 和接收線圈2分別放在被測(cè)材料G的上下l 低頻(音頻范圍)電壓e1 加到線圈1 的兩端后,在周?chē)臻g產(chǎn)生一交變磁

15、場(chǎng),并在被測(cè)材料G中產(chǎn)生渦流,此渦流損耗了部分能量,使貫穿2的磁力線減少,從而使2產(chǎn)生的感應(yīng)電勢(shì)e2 減小。l e2 的大小與G的厚度及材料性質(zhì)有關(guān),實(shí)驗(yàn)與理論證明,e2 隨材料厚度h增加按負(fù)指數(shù)規(guī)律減小。1.概述磁電式傳感器是通過(guò)磁電作用將被測(cè)量(如:振動(dòng)、位移、轉(zhuǎn)速)轉(zhuǎn)換成(電信號(hào))的一種傳感器。常用的有磁電感應(yīng)式傳感器、霍爾式傳感器。磁電感應(yīng)式傳感器是利用導(dǎo)體和磁場(chǎng)發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生(感應(yīng)電動(dòng)勢(shì));霍爾式傳感器是載流半導(dǎo)體在磁場(chǎng)中有電磁效應(yīng)而輸出電動(dòng)勢(shì)。是典型的(有源傳感器)。 1. 霍爾傳感器就是基于霍爾效應(yīng),把一個(gè)導(dǎo)體(半導(dǎo)體薄片)兩端通以控制電流I,在薄片垂直方向施加磁感強(qiáng)度B的磁場(chǎng)

16、,在薄片的另外兩側(cè)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與控制電流I和磁場(chǎng)強(qiáng)度B的乘積成比例的電動(dòng)勢(shì)UH(H是下角標(biāo))。2. 通電的導(dǎo)體(半導(dǎo)體)放在磁場(chǎng)中,電流I與磁場(chǎng)B方向垂直,在導(dǎo)體另外兩側(cè)會(huì)產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),這種現(xiàn)象稱(霍爾效應(yīng))。 1.霍爾式傳感器的霍爾電動(dòng)勢(shì)產(chǎn)生的原理?答:一塊長(zhǎng)為l、寬為b、厚為d的半導(dǎo)體薄片至于磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的磁場(chǎng)(磁場(chǎng)方向垂直于薄片)中,當(dāng)有電流I流過(guò)時(shí),在垂直于電流和磁場(chǎng)的方向上將產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì),這種現(xiàn)象稱為霍爾效應(yīng)。是因?yàn)檩d流子(電子)按著電流反方向運(yùn)動(dòng),由于外磁場(chǎng)B的作用,使電子受到洛侖茲力作用而發(fā)生偏轉(zhuǎn)。結(jié)果在半導(dǎo)體的后端面上電子有所積累。而前端缺少電子,因此后端面帶負(fù)電,前端面帶正電

17、,形成電場(chǎng)。稱為霍爾電場(chǎng)。 1. 當(dāng)霍爾元件的激勵(lì)電流為I時(shí), 若元件所處位置磁感應(yīng)強(qiáng)度為零, 則它的霍爾電勢(shì)應(yīng)該為零, 但實(shí)際不為零。 這時(shí)測(cè)得的空載霍爾電勢(shì)稱 (不等位電勢(shì))。1. 當(dāng)霍爾元件通以激勵(lì)電流I時(shí),若磁場(chǎng)B=0,理論上霍爾電勢(shì)UH=0,但實(shí)際UH不等于0,這時(shí)測(cè)得的空載電勢(shì)稱(不等位電勢(shì)U0)。 產(chǎn)生的原因(霍爾引出電極安裝不對(duì)稱)( 半導(dǎo)體材料不均勻 )1.簡(jiǎn)述霍爾傳感器位移測(cè)量原理? 2. 簡(jiǎn)述霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器工作原理圖 7 - 13 是幾種不同結(jié)構(gòu)的霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器。 磁性轉(zhuǎn)盤(pán)的輸入軸與被測(cè)轉(zhuǎn)軸相連, 當(dāng)被測(cè)轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí), 磁性轉(zhuǎn)盤(pán)隨之轉(zhuǎn)動(dòng), 固定在磁性轉(zhuǎn)盤(pán)附近的霍爾傳感器

18、便可在每一個(gè)小磁鐵通過(guò)時(shí)產(chǎn)生一個(gè)相應(yīng)的脈沖, 檢測(cè)出單位時(shí)間的脈沖數(shù), 便可知被測(cè)轉(zhuǎn)速。磁性轉(zhuǎn)盤(pán)上小磁鐵數(shù)目的多少?zèng)Q定了傳感器測(cè)量轉(zhuǎn)速的分辨率。 填空1. 電感式傳感器是應(yīng)用 電磁感應(yīng)原理 將非電量參數(shù)如:位移、壓力、應(yīng)變、流量等轉(zhuǎn)換成 電感量 的變化,然后通過(guò)相應(yīng)的 測(cè)量電路 轉(zhuǎn)換成電壓或電流形式輸出,實(shí)現(xiàn)非電量測(cè)量的一種裝置。2. 某些晶體或多晶陶瓷,當(dāng)沿著一定方向受到外力作用時(shí),內(nèi)部就產(chǎn)生 極化現(xiàn)象 ,同時(shí)在某兩個(gè)表面上產(chǎn)生符號(hào)相反的 電荷 ,當(dāng)作用力方向改變時(shí),電荷的 極性 也隨著改變;晶體受力所產(chǎn)生的電荷量與 外力的大小成正比 。上述現(xiàn)象稱為 正壓電效應(yīng) 。3. 從傳感器的角度看光電

19、效應(yīng)可分為兩大類: 外光電效應(yīng) 和 內(nèi)光電效應(yīng) 。4. 根據(jù)電容式傳感器工作原理可以將電容傳感器分成三類 變極距型 、 變面積型 和 變介電常數(shù)型 。1. 傳感器是能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件,傳感器通常由 敏 感 或裝置元 件 和 轉(zhuǎn) 換 元 件 組成。2. 電感式傳感器是應(yīng)用 電磁感應(yīng)原理 將非電量參數(shù)如:位移、壓力、應(yīng)變、流量等轉(zhuǎn)換成 電感量 的變化,然后通過(guò)相應(yīng)的 測(cè)量電路 轉(zhuǎn)換成電壓或電流形式輸出,實(shí)現(xiàn)非電量測(cè)量的一種裝置。3. 根據(jù)電容式傳感器工作原理可以將電容傳感器分成三類 變極距型 、 變面積型 和 變介電常數(shù)型 。4. 根據(jù)壓電元件的工作原理及兩種

20、等效電路,與壓電元件配套的測(cè)量電路的前置放大器也有兩種形式:一種是 電壓放大器 。 其輸出電壓與 輸入電壓 成正比;另一種是 電荷放大器 ,其輸出電壓與 輸入電荷 成正比。5. 熱電偶所產(chǎn)生的熱電熱勢(shì)是由 兩種導(dǎo)體的接觸 電勢(shì)和 單一導(dǎo)體的溫差 電勢(shì)組成。6. 壓磁式傳感器的工作原理是:某些鐵磁物質(zhì)在外界機(jī)械力作用下,其內(nèi)部產(chǎn)生機(jī)械壓力,從而引起 極化現(xiàn)象 ,這種現(xiàn)象稱為 正壓電效應(yīng) 。相反,某些鐵磁物質(zhì)在外界磁場(chǎng)的作用下會(huì)產(chǎn)生 機(jī)械變形 ,這種現(xiàn)象稱為 負(fù)壓電效應(yīng) 。判斷1. 當(dāng)被測(cè)量接近于量程的起始零點(diǎn),相對(duì)誤差趨于無(wú)限大。 ( )2. 在實(shí)驗(yàn)中電渦流式位移傳感器的輸出電壓隨金屬圓盤(pán)遠(yuǎn)離渦

21、流傳感器而減小 ( )3. 多次重復(fù)測(cè)量取算數(shù)平均值可以消除系統(tǒng)誤差。 ( )4. 霍爾元件越薄,靈敏度系數(shù)就越大。 ( )5. 天然晶體的電軸方向壓電效應(yīng)最顯著。 ( )6. 壓電陶瓷是一種多晶體鐵電體,天然具有壓電效應(yīng)。 ( )7. 電壓放大器電纜電容與放大器輸入電容不會(huì)對(duì)輸出電壓產(chǎn)生影響,故電纜引線長(zhǎng)度變化不會(huì)帶來(lái)測(cè)量誤差。 ( )8. 由光敏電阻的伏安特性可知,在一定偏壓下,光照強(qiáng)度越大,光電流越大。 ( )9. 由光敏電阻的溫度特性可知,隨著溫度升高,光電流增大。 ( )1. 0.1級(jí)儀表測(cè)量電壓準(zhǔn)確度比1級(jí)儀表要高,誤差要小。( )2. 應(yīng)變片的靈敏系數(shù)低于單根金屬絲的靈敏系數(shù)。( )3. 在實(shí)驗(yàn)中電渦流式位移傳感器的輸出電壓隨著金屬圓盤(pán)靠近渦流傳感

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