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  • 第1题:

    扩散硅压力(差压)变送器是一种电阻应变式变送器,其输出灵敏度和测压量程的调整,通过改变测量桥路反馈电阻的阻值来实现。


    正确答案:正确

  • 第2题:

    根据测量原理,压力变送器有()等。

    • A、 压阻式(扩散硅式)
    • B、 电容式
    • C、 电压式
    • D、 液柱式

    正确答案:A,B

  • 第3题:

    气动差压变送器的工作原理是什么?


    正确答案: 气动差压变送器是利用作用直差压变送器敏感元件上的差压信号对主模具杆所产生的力矩与差压变送器的输出信号作用在反馈波纹管上而产生的对副杠杆的反馈力矩相平衡原理来工作的,差压变压器的输出气压信号与被测差压成正比。

  • 第4题:

    扩散硅压力变送器是基于扩散硅半导体压阻片的()与被测压力成正比的原理工作的。


    正确答案:电阻变化率

  • 第5题:

    简述扩散硅式差压变送器的工作原理?


    正确答案: 扩散硅式差压变送器的检测元件采用扩散硅压阻传感器,组成分测量和放大转换两大部分。输入差压ΔP作用于测量部分的扩散硅压阻佶器,压阻效应使硅材料上的扩散电阻(应变电阻)阻值发生变化,从而使这些电阻组成的电桥产生不平衡电压US。US由前置放大器放大为UO1。
    UO1和调零与零迁电路产生的调零信号的代数和送入电压/电流转换器转换为整机的输出信号IO。

  • 第6题:

    电容式、扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器与矢量机构式差压变送器相比有什么优点?


    正确答案:与矢量机构式差压变送器相比,电容式差压变送器是微位移式变送器,无杠杆系统,体积小,它以差动电容膜盒作为检测元件,并且采用全密封熔焊技术,因此整机的精度高、稳定性好、可靠性高、抗振性强,其基本误差一般为±0.2%或±0.25%。
    扩散硅式差压变送器也是微位移式两线制差压变送器。它的检测元件采用硅杯压阻传感器,由于单晶硅材质纯、功耗小、滞后和蠕变极小、机械稳定性好、体积小、重量轻、结构简单和精度高。
    采用微位移式电平衡工作原理,没有机械传动、转换部分;外形美观、结构小巧,重量轻;调整方便,零点、满量程、阻尼均在仪表外部调整,且零点和满量程调整时互不影响;具有独特的电感检测元件,敏感检测元件所在的测量头部分采用全焊接密封结构;计算机进行温度、压力补偿,不需要调整静压误差。
    振弦式差压变送器通过振弦去改变谐振电路的谐振频率,将差压的变化转换成振弦张力的变化,输出可以是频率或电流。

  • 第7题:

    扩散硅式压力变送器的工作主要是基于()。

    • A、硅晶体的压阻效应
    • B、硅晶体的扩散效应
    • C、硅晶体的应变效应
    • D、硅晶体的半导体特性

    正确答案:A

  • 第8题:

    按照检测元件分类,差压变送器主要有()和振弦式差压变送器等。

    • A、膜盒式差压变送器
    • B、电容式差压变送器
    • C、扩散硅式差压变送器
    • D、电感式差压变送器

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    简述扩散硅式压力(差压)变送器的工作原理?


    正确答案: 扩散硅式压力(差压)变送器采用半导体硅作感压元件,硅半导体材料具有压阻效应,在压力作用下,硅晶格间隙发生变化,导致载流子迁移率的改变,从而引起电导率变化。对于半导体电阻体,当机械变形时,电阻率的相对变化率远大于外形尺寸L、A的相对变化率,其电阻变化率主要是压阻效应造成,当半导体压阻片与弹性元件处于一体,受压而发生同一应变时,应变量c与被测压力p成正比,说明半导体压阻片的电阻变化率与被测压力成正比,由此可测出压力的变化。当被测压力(差压)在全量程范围内波动时(相应压敏电阻变化量为△R),变送器输出统一信号为4—20mA。
    变送器中,采用IC(集成电路)技术直接在硅膜上扩散形成应变测量桥路元件。因此体积可做得很小。变送器具有精确度高,直接输出直流信号,线性度好,适用温度范围广,重量轻,体积小,结构简单等特点,可用于静压、动态压力测量。

  • 第10题:

    扩散硅压力(压差)变送器的输出信号为()。

    • A、0~10mA
    • B、4~20mA
    • C、0~5V
    • D、1~5V

    正确答案:B

  • 第11题:

    问答题
    电容式、扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器与矢量机构式差压变送器相比有什么优点?

    正确答案: 与矢量机构式差压变送器相比,电容式差压变送器是微位移式变送器,无杠杆系统,体积小,它以差动电容膜盒作为检测元件,并且采用全密封熔焊技术,因此整机的精度高、稳定性好、可靠性高、抗振性强,其基本误差一般为±0.2%或±0.25%。
    扩散硅式差压变送器也是微位移式两线制差压变送器。它的检测元件采用硅杯压阻传感器,由于单晶硅材质纯、功耗小、滞后和蠕变极小、机械稳定性好、体积小、重量轻、结构简单和精度高。
    采用微位移式电平衡工作原理,没有机械传动、转换部分;外形美观、结构小巧,重量轻;调整方便,零点、满量程、阻尼均在仪表外部调整,且零点和满量程调整时互不影响;具有独特的电感检测元件,敏感检测元件所在的测量头部分采用全焊接密封结构;计算机进行温度、压力补偿,不需要调整静压误差。
    振弦式差压变送器通过振弦去改变谐振电路的谐振频率,将差压的变化转换成振弦张力的变化,输出可以是频率或电流。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    扩散硅式压力变送器的工作主要是基于()。
    A

    硅晶体的压阻效应

    B

    硅晶体的扩散效应

    C

    硅晶体的应变效应

    D

    硅晶体的半导体特性


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    扩散硅压力(压差)变送器的输出信号为()

    • A、0~10mA;
    • B、4~20mA;
    • C、0~5V。

    正确答案:B

  • 第14题:

    根据测量原理,压力变送器有()。

    • A、液柱式
    • B、电容式
    • C、电压式
    • D、压阻式(扩散硅式)

    正确答案:B,D

  • 第15题:

    扩散硅式差压变送器是以差压变化时,传感器的频率发生变化为基础工作的。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    扩散硅式差压变送器由以下几部分组成()

    • A、检测桥路
    • B、转换电路
    • C、放大电路
    • D、输出电路

    正确答案:A,C

  • 第17题:

    简述扩散硅压力变送器测量桥路的作用。


    正确答案:扩散硅压力变送器测量桥路主要有三个作用:
    (1)获得变送器的线性输出;
    (2)有利于环境温度补偿;
    (3)改变反馈电阻的阻值,可以调整变送器的输出灵敏度,改变测压量程。

  • 第18题:

    简述扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器力-电转换的基本原理。


    正确答案:对于扩散硅式,当被测差压ΔP作用于测量室内隔离膜片时,膜片通过硅油将压力传递给硅杯压阻传感器,于是电桥就有电压信号输出到放大器。当硅杯受压时,压阻效应作用使其扩散电阻(即应变电阻)阻值发生变化,使检测桥路失去平衡,产生不平衡电压输出。
    对于电感式,被检测的工业过程流体(液体、气体或蒸汽)的压力或差压通过膜盒的隔离膜片和灌充液体(硅油)传递到中心敏感膜片上,从而使中心敏感膜片变形,即产生位移,其位移的大小与过程压力(或差压)成正比,中心敏感膜片的中央部位装有铁淦氧磁片,它与两侧固定的电磁回路组成一差动变压器。差动变压器电感量的变化与中心敏感膜片的位移量成正比。从而实现了将压力(或差压)变化转换成电参数(电感量)变化的目的。
    对于振弦式,振弦式差压变送器的基本原理,就是将压力或差压的变化转换成振弦张力的变化,从而使振弦的固有谐振频率变化,并通过振弦去改变谐振电路的谐振频率。检测出这个电信号的频率就检测到了差压的大小。实际使用中可以将这个频率直接输出,也可以变换成电流输出。

  • 第19题:

    简述电容式差压变送器的工作原理?


    正确答案: 电容式差压变送器的检测元件采用电容式压力传感器,组成分测量和放大两大部分。输入差压作用于测量部分电容式压力传感器的中心感压膜片,从而使感压膜片(即可动电极)与两固定电极所组成的减去电容之电容量发生变化,此电容变化量由电容/电流转换电路转换成电流信号Id,Id和调零与零迁电路产生的调零信号IZ的代数和同反馈电路产生的反馈信号If进行比较,其差值送入放大器,经放大得到整机的输出信号IO。

  • 第20题:

    简述矢量机构差压变送器的工作原理。


    正确答案:工作原理:当被测差压信号分别作用在膜盒两侧时,在膜盒的连接片处产生一集中力,此力经杠杆传到矢量机构形成F1,矢量机构将F1分解为F2和F3,F3被矢量机构平衡掉,F2经负杠杆传到反馈线圈产生。

  • 第21题:

    扩散硅压力(压差)变送器是一种电阻应变式变送器。


    正确答案:正确

  • 第22题:

    简述电容式压力(差压)变送器的工作原理?


    正确答案: 电容式压力(差压)变送器采用微位移式差动电容膜盒作为检测元件,中心感压膜片和其两边弧形电容极板形成电容量为高压侧极板和测量膜片之间的电容)和CL(低压侧极板和测量膜片之间的电容)的两个电容。被测压力P加在膜盒的隔离膜片上,通过腔内硅油的液压传递到中心感压膜片上,压力为P时,中心感压膜片产生位移,因而使中心感压膜片与两边弧形电容极板的间距不再相等,从而使两个电容的电容量为CH和CL不再相等。被测压力P与两个电容的电容量为CH和CL的关系为:P=K·(CH-CL)/(CH+CL
    转换部分的作用是将电容比〔(CH-CL)/(CH+CL)〕的变化转换为4-20mADC标准信号,并实现零位、量程、正负迁移、阻尼调整等功能。转换电路由解调器、振荡器、振荡控制器、调零电路、调量程电路、电流控制放大器、电流限制电路、基准电压等组成。

  • 第23题:

    问答题
    简述扩散硅式、电感式、振弦式差压变送器力-电转换的基本原理。

    正确答案: 对于扩散硅式,当被测差压ΔP作用于测量室内隔离膜片时,膜片通过硅油将压力传递给硅杯压阻传感器,于是电桥就有电压信号输出到放大器。当硅杯受压时,压阻效应作用使其扩散电阻(即应变电阻)阻值发生变化,使检测桥路失去平衡,产生不平衡电压输出。
    对于电感式,被检测的工业过程流体(液体、气体或蒸汽)的压力或差压通过膜盒的隔离膜片和灌充液体(硅油)传递到中心敏感膜片上,从而使中心敏感膜片变形,即产生位移,其位移的大小与过程压力(或差压)成正比,中心敏感膜片的中央部位装有铁淦氧磁片,它与两侧固定的电磁回路组成一差动变压器。差动变压器电感量的变化与中心敏感膜片的位移量成正比。从而实现了将压力(或差压)变化转换成电参数(电感量)变化的目的。
    对于振弦式,振弦式差压变送器的基本原理,就是将压力或差压的变化转换成振弦张力的变化,从而使振弦的固有谐振频率变化,并通过振弦去改变谐振电路的谐振频率。检测出这个电信号的频率就检测到了差压的大小。实际使用中可以将这个频率直接输出,也可以变换成电流输出。
    解析: 暂无解析