电气测试关键技术复习.doc
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电气测试技术—复习 1、石英晶体为例简述压电效应产生原理 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带来负载误差,假设;。 4、试证明热电偶中间导体定律 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温差关于,在实际测量过程中,要对热电偶冷端温度进行解决,经常使用能自动补偿冷端温度波动补偿电桥,如图所示,试分析此电路工作原理 6、测得某检测装置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,求其线性度和敏捷度 7、霍尔元件采用分流电阻法温度补偿电路,如图所示。试详细推导和分析分流电阻法。 8、采用四片相似金属丝应变片(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)各应变片应变e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影响,阐明理由。 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Dd=10µm,则其电容量变化DC; (3)如果测量电路敏捷Ku=100mV/pF,则在Dd=±1µm时输出电压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)试阐明电路工作原理; (2)已知Rt是Pt100铂电阻,且其测量温度为t=50℃,试计算出Rt值和Ra值; (3)电路中已知R1、R2、R3和E,试计算电桥输出电压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、一种量程为10kN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,应变片电阻值均为120Ω,敏捷度为2.0,波松比为0.3,材料弹性模量E=2.1×1011Pa。规定: (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)当桥路供电电压为10V时,计算传感器输出电压。 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,已知传感器电荷敏捷度Kq=100PC/g,电荷放大器反馈电容为Cf=0.001uF,被测加速度a=0.5g,求: (1)电荷放大器输出电压V0=?电荷放大器敏捷度Ku=? (2)如果函数记录仪敏捷度Kv=20mm/mv,求记录仪在纸上移动距离y=? (3)画出系统框图,求其总敏捷度K0=? 13、如图所示,试证明热电偶原则电极定律 14、热电阻测温电桥三线接法,如图所示。试分析电路工作原理。 15、一种量程为10kN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,应变片电阻值均为120Ω,敏捷度为2.0,波松比为0.3,材料弹性模量E=2.1×1011Pa。规定: (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)当桥路供电电压为10V时,计算传感器输出电压。 16、某种压电材料压电特性可以用它压电常数矩阵表达如下: 试分析压电常数矩阵物理意义。 17、额定载荷为8t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,容许功耗208.35mW,传感器电压敏捷度kU=0.008V/V,应变片敏捷度系数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阻值分别是多少? 18、已知某霍尔元件尺寸为长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。求该霍尔元件敏捷度系数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敏捷度,并与单极式相比较。 解: (1)单极式自感式传感器敏捷度为: 假设初始电感为: 当气隙变化为:时,电感为: 电感变化量为: 敏捷度为: (2)差动式自感式传感器敏捷度为: 当气隙变化时,,,电感变化为:, 电感变化量为: 电感总变化量为: 敏捷度为: 结论:是单极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Dlδ=±0.08mm,勉励线圈匝数N=2500匝,,真空磁导率m0=4p×10-7H/m,导线直径d=0.06mm,电阻率r=1.75×10-6Ω.cm。当勉励电源频率f=4000Hz时,规定计算: (1)线圈电感值; (2)电感量最大变化值; (3)当线圈外断面积为11×11mm2时,其电阻值; (4)线圈品质因数; (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=965×103W;在T2=400℃时电阻值R2=364.6×103W。 求: (1)热敏电阻静态模型—电阻与温度关系; (2)当测得该热敏电阻RT=500×103W,预估相应温度T。 答案: (1)热敏电阻静态模型—电阻与温度关系为: 依照已知条件,该热敏电阻是负温度系数热敏电阻。其温度和阻值之间关系为: 若已知两个电阻值R1和R2,以及相应温度值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=500×103W,预估相应温度T。 依照电阻和温度关系: 可得: 22、简述差动变压器零点残存电压及其产生因素。 23、分析下图所示带有相敏整流电桥电路工作原理,其中电桥两臂Z1和Z2为差动自感传感器两个线圈阻抗,另两臂为R1和R2(R1=R2)。- 配套讲稿:
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- 电气 测试 关键技术 复习
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