《电气测试技术》复习复习进程.docx
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《电气测试技术》复习复习进程
《电气测试技术》-复习
电气测试技术—复习
1、石英晶体为例简述压电效应产生的原理
2、如图所示变压器式传感器差分整流电路全波电压输出原理图,试分析其工作原理。
3、证明①(线性)电位器式传感器由于测量电路中负载电阻RL带来的负载误差
,假设
;
。
4、试证明热电偶的中间导体定律
5、由热电偶工作原理可知,热电偶输出热电势和工作端与冷端的温差有关,在实际的测量过程中,要对热电偶冷端温度进行处理,经常使用能自动补偿冷端温度波动的补偿电桥,如图所示,试分析此电路的工作原理
6、测得某检测装置的一组输入输出数据如下:
X
0.9
2.5
3.3
4.5
5.7
6.7
Y
1.1
1.6
2.6
3.2
4.0
5.0
试用最小二乘法拟合直线,求其线性度和灵敏度
7、霍尔元件采用分流电阻法的温度补偿电路,如图所示。
试详细推导和分析分流电阻法。
8、采用四片相同的金属丝应变片(K=2),将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上。
力F=1000kg。
圆柱断面半径r=1cm,E=2×107N/cm2,μ=0.3。
求:
(1)画出应变片在圆柱上贴粘位置和相应测量桥路原理图;
(2)各应变片的应变ε的值,电阻相对变化量;
(3)若U=6V,桥路输出电压U0;
(4)此种测量方式能否补偿环境温度的影响,说明理由。
9、一台变间隙式平板电容传感器,其极板直径D=8mm,极板间初始间距d0=1mm.,极板间介质为空气,其介电常数ε0=8.85×10-12F/m。
试求:
(1)初始电容C0;
(2)当传感器工作时,间隙减小∆d=10µm,则其电容量变化∆C;
(3)如果测量电路的灵敏Ku=100mV/pF,则在∆d=±1µm时的输出电压U0。
10、热电阻测量电路采用三线连接法,测温电桥电路如图所示。
(1)试说明电路工作原理;
(2)已知Rt是Pt100铂电阻,且其测量温度为t=50℃,试计算出Rt的值和Ra的值;
(3)电路中已知R1、R2、R3和E,试计算电桥的输出电压VAB。
(其中(R1=10KΩ,R2=5KΩ,R3=10KΩ,E=5V,A=3.940×10-3/℃,B=-5.802×10-7/℃,C=-4.274×10-12/℃)
11、一个量程为10kN的应变式测力传感器,其弹性元件为薄壁圆筒轴向受力,外径20mm,内径18mm,在其表面粘贴八各应变片,四个沿周向粘贴,应变片的电阻值均为120Ω,灵敏度为2.0,波松比为0.3,材料弹性模量E=2.1×1011Pa。
要求:
(1)绘出弹性元件贴片位置及全桥电路;
(2)计算传感器在满量程时,各应变片电阻变化;
(3)当桥路的供电电压为10V时,计算传感器的输出电压。
12、压电式加速度传感器与电荷放大器连接,电荷放大器又与一函数记录仪连接,已知传感器的电荷灵敏度Kq=100PC/g,电荷放大器的反馈电容为Cf=0.001uF,被测加速度a=0.5g,求:
(1)电荷放大器的输出电压V0=?
电荷放大器的灵敏度Ku=?
(2)如果函数记录仪的灵敏度Kv=20mm/mv,求记录仪在纸上移动的距离y=?
(3)画出系统框图,求其总灵敏度K0=?
13、如图所示,试证明热电偶的标准电极定律
14、热电阻测温电桥的三线接法,如图所示。
试分析电路的工作原理。
15、一个量程为10kN的应变式测力传感器,其弹性元件为薄壁圆筒轴向受力,外径20mm,内径18mm,在其表面粘贴八各应变片,四个沿周向粘贴,应变片的电阻值均为120Ω,灵敏度为2.0,波松比为0.3,材料弹性模量E=2.1×1011Pa。
要求:
(1)绘出弹性元件贴片位置及全桥电路;
(2)计算传感器在满量程时,各应变片电阻变化;
(3)当桥路的供电电压为10V时,计算传感器的输出电压。
16、某种压电材料的压电特性可以用它的压电常数矩阵表示如下:
试分析压电常数矩阵的物理意义。
17、额定载荷为8t的圆柱形电阻应变传感器,其展开图如图所示。
未受载荷时四片应变片阻值均为120Ω,允许功耗208.35mW,传感器电压灵敏度kU=0.008V/V,应变片灵敏度系数k=2。
(1)、画出桥路接线图;
(2)、求桥路供桥电压;
(3)、荷载4t和8t时,桥路输出电压分别是多少?
(4)、荷载4t时,R1~R4的阻值分别是多少?
18、已知某霍尔元件的尺寸为长L=10mm,宽b=3.5mm,厚d=1mm。
沿长度L方向通以电流I=1.0mA,在垂直于b×d两个方向上加均匀磁场B=0.3T,输出霍尔电势UH=6.55mV。
求该霍尔元件的灵敏度系数KH和载流子浓度n。
已知电子电量q=-1.6×1019C。
(1)由
,可得:
(2)由
,可得:
19、推导差动自感式传感器的灵敏度,并与单极式相比较。
解:
(1)单极式自感式传感器的灵敏度为:
假设初始电感为:
当气隙变化为:
时,电感为:
电感的变化量为:
灵敏度为:
(2)差动式自感式传感器的灵敏度为:
当气隙变化时,
,
,电感变化为:
,
电感的变化量为:
电感总变化量为:
灵敏度为:
结论:
是单极的2倍。
20、如图所示为气隙型电感传感器,衔铁断面积S=4×4mm2,气隙总长度为lδ=0.8mm,衔铁最大位移∆lδ=±0.08mm,激励线圈匝数N=2500匝,,真空磁导率μ0=4π×10-7H/m,导线直径d=0.06mm,电阻率ρ=1.75×10-6Ω.cm。
当激励电源频率f=4000Hz时,要求计算:
(1)线圈电感值;
(2)电感量的最大变化值;
(3)当线圈外断面积为11×11mm2时,其电阻值;
(4)线圈的品质因数;
(5)当线圈存在200pF发布电容与之并联后其等效电感值变化多大。
解:
(1)线圈电感值为:
(2)电感量的最大变化值
最大电感量为:
(3)当线圈外断面积为11×11mm2时,其电阻值;
(4)线圈的品质因数
(5)当线圈存在200pF发布电容与之并联后其等效电感值变化多大
21、已经测得某热敏电阻在T1=320℃时电阻值R1=965×103Ω;在T2=400℃时电阻值R2=364.6×103Ω。
求:
(1)热敏电阻的静态模型—电阻与温度的关系;
(2)当测得该热敏电阻RT=500×103Ω,预估对应的温度T。
答案:
(1)热敏电阻的静态模型—电阻与温度的关系为:
根据已知条件,该热敏电阻是负温度系数热敏电阻。
其温度和阻值之间的关系为:
若已知两个电阻值R1和R2,以及相应的温度值T1和T2,便可求出A、B两个常数。
解方程可得:
(2)当测得该热敏电阻RT=500×103Ω,预估对应的温度T。
根据电阻和温度的关系:
可得:
22、简述差动变压器的零点残余电压及其产生原因。
23、分析下图所示的带有相敏整流的电桥电路的工作原理,其中电桥的两臂Z1和Z2为差动自感传感器的两个线圈的阻抗,另两臂为R1和R2(R1=R2)。