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国开24春《传感器与测试技术》形考任务【参考答案】

国开24春《传感器与测试技术》形考任务【参考答案】传感器与测试技术
1. 传感器和测试技术是多门学科交叉,包括自动控制技术、微电子技术、通信技术、计算机科学和物理学等。

10.传感器按照工作原理分类,如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等。

10.光敏电阻是一种基于内光电效应制成的光电器件。光敏电阻有极性,相当于一个电压源。

10.当传感器线圈通以正弦交变电流I1时,线圈周围空间必然产生正弦交变磁场H1,使置于此磁场中的金属导体中感应电涡流I2,I2又产生新的交变磁场H2,这就是电涡流效应。

10.当电桥桥臂为纯电阻时,必须采用直流供电的直流电桥。

10.激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。

10.磁电式传感器,又称磁感应式传感器,是一种利用电磁感应原理,将被测物理量的变化转换成线圈中的感应电动势输出的传感器。

10.语音识别技术就是让机器把文本或命令转化为语音信号。

11.交流电桥所采用的交流电桥电源应满足有效频率范围、频率稳定度、幅值稳定度的输出电压和功率等。

11.对于光敏电阻,光照越强,阻值越大,电流越小。

11.磁电式传感器工作性能稳定,输出阻抗小,尺寸和重量比较小。

12.交流电桥的平衡条件是两相对臂阻抗的乘积相等。

12.变磁通式传感器,在结构上有开磁路和闭磁路两种,一般用来测量旋转物体的角速度,产生感应电动势的频率作为输出。

12.在外加电压一定时,光敏电阻的光电流大小随光照的增强而增加。

13.光电池是一种直接将光能转换为电能的光电器件。

13.当电源频率较高时,外界工频干扰不易引入电桥电路,交流电桥后可接一般简单交流放大电路,没有零漂问题。

13.恒磁通式传感器分为动铁式和动圈式两种结构类型。

14.交流电桥只适合于静态测量。

14.硅光电池是在一块N型(或P)硅片上,用扩散的方法掺入一些P型(或N)杂质,而形成一个大面积的PN结。

14.磁电式传感器和电磁式传感器本质上是相同的。

14.线性度 是指传感器输出量与输入量之间的实际关系曲线偏离拟合直线的程度。

15.交流电桥要求交流电源电压波形和频率不必有很好的稳定性。

15.对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.2~0.3V。

15.测量误差越小,传感器的精度越高。

15.磁电式传感器工作时需要电源。

16.传感器的灵敏度k等于传感器输出增量与被测量增量之比。

16.光电池结构简单,核心部分是一个大面积的PN 结。

16.热电偶传感器是将温度变化转换为电动势的热电式传感器。

16.采用交流电桥时,必须注意到影响测量误差的一些因素,例如,电桥中元件之间的互感影响,元件与地之间的分布电容等。

17.传感器能检测到输入量最小变化量的能力称为分辨力,当分辨力以满国开形考答案联系QQ/微信:18866732量程输出的百分数表示时则称为分辨率。

17.光纤传感器具有抗电磁干扰好、电绝缘性差等特点。

17.利用热电效应,只要知道回路一端结点温度,就可以测出另一端结点的温度。

17.对信号的放大有很多种电路可以实现,但工程测试中所遇到的信号,多为1000kHz以 下的低频信号。

18.光电式编码器又称光电角位置传感器,是一种集光、机、电为一体的数字式角度/速度传感器。

18.反相与同相比例放大电路是集成运算放大器两种最基本的应用电路。

18.只要A、B组成的热电偶在冷端温度为零时的“热电动势—温度”关系已知,则它在冷端温度不为零时的热电动势即可知。

18.测量转换电路首先要具有高精度,这是进行精确控制的基础。

19.光电编码器广泛应用于交流伺服电机的速度和位置检测。

19.滤波电路(滤波器)是一种选频装置,可以使信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。

19.热电偶热电势的大小是热端温度和冷端的函数差,为保证输出热电势是被测温度的单值函数,必须使冷端温度保持恒定。

19.电桥是将电阻、电容、电感等参数的变化转换成电压或者电流输出的一种测量电路。

1.以下( )项可以提高应变片测量电桥的输出电压灵敏度。

不受应变片功率限制提高电桥供电电压

在应变片功率范围内降低电桥供电电压

不受应变片功率限制降低电桥供电电压

在应变片功率范围内提高电桥供电电压

1.仪器的发展历史:第一代数字化仪器,第二代模拟仪器,第三代智能仪器,第四代虚拟仪器。

1.光电式传感器就是将光信号转化成电信号的一种器件,简称光电器件。

1.压电式传感器,是一种典型的电阻式传感器。

1.微型传感器是目前最为成功、最具有实用性的微机电系统装置,是一种基于半导体工艺技术的新一代传感器器件。

1.按照传感器( )的方式可分为能量转换型、能量控制型等。

工作机理

能量转换

输出信号

工作原理

1.机器人是由计算机控制的复杂机器,它具有类似人的肢体及感官功能。

1.测量转换电路是测量系统的组成部分。

1.电阻式传感器结构简单,线性度差,稳定性不强。

1.红外传感器是将红外辐射量变化转换成电量变化的器件。

1.航天器的交会是使两航天器连接在一起。

1.适合于使用红外传感器进行测量的被测物理量是( )。

加速度

转速

厚度

温度

20.光栅传感器测量精度高,可进行无接触测量,易实现系统的自动化和数字化。

20.电桥有两种类型:直流电桥和交流电桥。

20.能将模拟信号转换成数字信号的电路,称为D/A转换器,简称DAC。

20.霍尔元件是一种磁传感器,其基本工作原理是基于霍尔效应。

2.以下( )项可以降低应变片测量电桥的非线性误差。

在应变片功率范围内提高电桥供电电压

采用全桥接法

在应变片功率范围内降低电桥供电电压

采用半桥单臂接法

2.传感器与测试技术广泛应用于工业生产、航空航天、海洋探测、环境保护、资源调查、医学诊断、生物工程等领域。

2.传感器输出信号通常可以分为两类。一类为模拟量,如用光电或者电磁传感器测量转速等的量;另一类为数字量。

2.光电器件具有响应速度快、精度低、结构复杂等特点。

2.压电传感器适用于静态测量。

2.听觉传感器是机器人中最重要的传感器,出现于20世纪50年代后期。

2.如果对红外辐射进行( ),使恒定辐射变成交变辐射,不断地引起铁电体的温度变化,才能导致热释电产生,并输出交变信号。

补偿

调制

线性化

滤波

2.学习功能、推理联想功能和感知功能是模糊传感器的主要特性。

2.按照传感器( )的方式可分为应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等。

输出信号

工作机理

工作原理

能量转换

2.根据电阻式传感器所测量的物理量可以对其分为:电阻应变式传感器、压阻式传感器、电位器式传感器、热电阻式传感器等。

2.红外辐射按照波长不同,可以分为远红外区、中红外区和近红外区。

2.航天器交会对接过程中,重要技术是利用由摄像敏感器和接近敏感器组成的测量系统精确测量两个航天器的距离、相对速度和姿态。

2.虚拟仪器最核心的思想是用软件来实现硬件的功能,从而降低系统成本,增强系统功能与灵活性。

3.为了正确地使用被测信号,需要对其进行放大、变换、滤波、运算分析等一系列的加工处理,使之利于进一步的传输和在后续环节中的处理。

3.光电器件的物理基础是电光效应。

3.压电式传感器的特点是尺寸小,重量轻,工作频率宽,可用来测量动态的力、压力、加速度、振动等参数。

3.声控灯中没有传感器装置。

3.差动变压器属于( )。

电容式传感器

电阻式传感器

电感式传感器

压电式传感器

3.按照传感器( )的方式分为结构型、物性型等。

输出信号

能量转换

工作原理

工作机理

3.机器人视觉过程包括2个过程:图像获取和图像理解。

3.模糊传感器是在经典传感器数值测量基础上,经过模糊推理与知识集成,以自然语言符号描述的形式输出测量结果的智能传感器。

3.热释电探测器多用在非接触、被动式检测应用中。

3.电阻应变式传感器结构简单,应用广泛,尤其是测速度,速度传感器中有90%是应变式的。

3.航天器交会对接应用的传感器包括GPS、RGPS、激光雷达、CCD等。

3.虚拟仪器系统是由应用软件、计算机和仪器硬件三大要素构成的。

3.超声波换能器是超声波传感器中的一个核心部件,并以( )的应用最为广泛。

电动式换能器

电磁式换能器

电容式换能器

压电式换能器

4.CCD构成的固体摄像机有体积小、质量轻、抗振动、几何精度高等优点。

4.传感器技术和信号转换技术统称为检测技术,是整个测控技术能否达到满意的测控精度和要求的关键。

4.压电式传感器的基本原理是以压电材料的压电效应为基础。

4.在光线照射下,使电子从物体表面逸出的现象属于外光电效应。如光电管、光电倍增管等。

4.在工业放射性同位素自动检测仪表中广泛采用的核辐射传感器为( )。

电感式传感器

电容式传感器

电离室

磁电式传感器

4.按照传感器( )的方式分为模拟传感器、数字传感器等。

工作原理

工作机理

输出信号

能量转换

4.数控机床中的位移测量装置就是利用高精度速度传感器(如光栅传感器)对位移进行测量,从而实现精密加工。

4.激光具有极好的时间相干性和空间相干性,但光束发散角很大。

4.电容式传感器是将被测量的变化转换成( )变化的一种传感器。

电感量

介电常数

距离

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