6、对于气隙型变磁阻式传感器,根据变化的参数不同,主要可以分为()三种。A.变气隙厚度型B.变气隙面积型C.变气隙密度型D.变磁导率型

题目

6、对于气隙型变磁阻式传感器,根据变化的参数不同,主要可以分为()三种。

A.变气隙厚度型

B.变气隙面积型

C.变气隙密度型

D.变磁导率型


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  • 第1题:

    与非差动型性比,差动型变磁阻式自感传感器有什么优点?


    正确答案: 具有下列优点:
    1、线性好;
    2、灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号大一倍;
    3、温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响,由于能互相抵消而减小;
    4、电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而减小。

  • 第2题:

    变磁阻式传感器的原理是什么?


    正确答案:它有线圈,铁芯和衔铁三部分组成。在铁芯与衔铁之间有厚度的气隙,传感器的运动部分与衔铁相连,当传感器测量物理量,衔铁运动部分产生位移。导致气隙厚度变化。从而使线圈的电感值发生变化。

  • 第3题:

    传感器灵敏度越高,表示该传感器(),通常,其线性范围就()。可变磁阻式传感器的灵敏度与气隙大小的关系是:气隙越小,灵敏度()。


    正确答案:单位输入引起的输出量越大;越大;越大

  • 第4题:

    变磁阻式传感器有哪几种结构形式?可以检测哪些非电量?


    正确答案: 变磁阻式传感器的三种基本类型,电感式传感器、变压器式传感器和电涡流式传感器。
    变磁阻式传感器可以用于测量位移和尺寸,也可以测量能够转换为位移量的其他参数力、张力、压力、压差、应变、转短、速度和加速度等。

  • 第5题:

    以下传感器量程最小的是()。

    • A、变气隙式自感传感器
    • B、变面积型自感传感器
    • C、螺管插铁型自感传感器
    • D、电涡流式传感器

    正确答案:A

  • 第6题:

    试分析变气隙厚度变磁阻式电感式传感器的工作原理。


    正确答案:当被测位移变化时,衔铁移动,气隙厚度发生变化,引起磁路中磁阻变化,从而导致线圈的电感值变化。通过测量电感量的变化就能确定衔铁位移量的大小和方向。

  • 第7题:

    以下传感器量程最大的是()。

    • A、变气隙式自感传感器
    • B、变面积型自感传感器
    • C、变导磁系数型自感传感器
    • D、变极距型电容传感器

    正确答案:C

  • 第8题:

    下列关于位置/位移传感器的说法不正确的是()。

    • A、霍尔式加速踏板位置传感器是根据变化的电压就来感知的
    • B、差动自感式位移传感器是变磁阻式传感器
    • C、在电控柴油机喷油系统中,车辆的加速是通过操纵加速踏板拉杆去调节喷油量
    • D、差动变压器式(变磁阻式)传感器的实质是根据变压器线圈的互感原理工作的

    正确答案:C

  • 第9题:

    多选题
    电容式传感器根据电容器参数变化的类型,可以分为()。
    A

    角位移型

    B

    面积变化型

    C

    介质变化型

    D

    极距变化型


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    填空题
    可变磁阻式传感器的灵敏度与气隙大小的关系是:气隙越小,灵敏度()。

    正确答案: 越大
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    根据被测参数的变化量,可以把电容式传感器分为()型电容传感器,()型电容传感器和()型传感器。

    正确答案: 变极距,变极板面积,变介质
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列()传感器可以作为非接触式测量。
    A

    涡电流式

    B

    可变磁阻式

    C

    金属电阻应变片

    D

    面积变化型电容传感器

    E

    变介电常数型

    F

    变极距型电容传感器


    正确答案: F,B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    说明变气隙型电感传感器、差动变压器式传感器和涡流传感器的主要组成、工作原理和基本特性。


    正确答案: 1、变气隙型电感传感器主要由线圈、铁心、衔铁三部分组成的。线圈是套在铁心上的,在铁心与衔铁之间有一个空气隙,空气隙厚度为δ。传感器的运动部分与衔铁相连。当外部作用力作用在传感器的运动部分时,衔铁将产生位移,使空气隙δ发生变化,磁路磁阻Rm发生变化,从而引起线圈电感的变化。线圈电感L的变化与空气隙δ的变化相对应,这样只要测出线圈的电感就能判定空气隙的大小,也就是衔铁的位移。
    2、差动变压器式传感器主要由铁心、衔铁和线圈组成。线圈又分为初级线圈(也称激励线圈)和次级线圈(也称输出线圈)。上下两个铁心及初级、次级线圈是对称的。衔铁位于两个铁心中间。上下两个初级线圈串联后接交流激磁电压1,两个次级线圈按电势反相串联。它的优点是灵敏度高,一般用于测量几微米至几百微米的机械位移。缺点是示值范围小,非线性严重。
    3、涡流传感器的结构很简单,有一个扁平线圈固定在框架上构成。线圈用高强度漆包线或银线绕制而成,用粘合剂站在框架端部,也可以在框架上开一条槽,将导线绕在槽内形成一个线圈。涡流传感器的工作原理是涡流效应,当一块金属导体放置在一变化的磁场中,导体内就会产生感应电流,这种电流像水中漩涡那样在导体内转圈,所以称之为电涡流或涡流。这种现象就称为涡流效应。涡流传感器最大的特点是可以实现非接触式测量,可以测量振动、位移、厚度、转速、温度和硬度等参数,还可以进行无损探伤,并且具有结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量线性范围大、体积小等优点。

  • 第14题:

    电感式传感器常可分为自感型、();()可变磁阻式传感器。


    正确答案:互感型;自感型

  • 第15题:

    差动式变气隙自感传感器的灵敏度比单线圈变气隙式自感传感器的灵敏度高1倍。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    根据电容式传感器的工作时变换参数的不同,可以将电容式传感器分为哪几种类型?


    正确答案:变面积式、变极距式、变介电常数

  • 第17题:

    差动变磁阻式传感器比单圈式变磁阻式传感器在灵敏度和线性度方面有什么优势?为什么?


    正确答案:灵敏度提高一倍。 非线性得到改善。

  • 第18题:

    差动电感式传感器结构形式主要有变气隙式、()两种。


    正确答案:螺线管式

  • 第19题:

    自感式传感器有()。

    • A、变匝数型
    • B、变气隙型
    • C、变面积型
    • D、变导磁系数型

    正确答案:B,C,D

  • 第20题:

    电容传感器的测量转换电路有三种,分别是变隙式、变面积式、变介电常数式。


    正确答案:正确

  • 第21题:

    填空题
    变磁阻式传感器主要有()和()两种形式。

    正确答案: 电感式,磁电式
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    与非差动型性比,差动型变磁阻式自感传感器有什么优点?

    正确答案: 具有下列优点:
    1、线性好;
    2、灵敏度提高一倍,即衔铁位移相同时,输出信号大一倍;
    3、温度变化、电源波动、外界干扰等对传感器精度的影响,由于能互相抵消而减小;
    4、电磁吸力对测力变化的影响也由于能相互抵消而减小。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    变磁阻式电感传感器属于互感型的电感传感器
    A

    B


    正确答案:
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  • 第24题:

    问答题
    说明变气隙型电感传感器、差动变压器式传感器和涡流传感器的主要组成、工作原理和基本特性。

    正确答案: 1、变气隙型电感传感器主要由线圈、铁心、衔铁三部分组成的。线圈是套在铁心上的,在铁心与衔铁之间有一个空气隙,空气隙厚度为δ。传感器的运动部分与衔铁相连。当外部作用力作用在传感器的运动部分时,衔铁将产生位移,使空气隙δ发生变化,磁路磁阻Rm发生变化,从而引起线圈电感的变化。线圈电感L的变化与空气隙δ的变化相对应,这样只要测出线圈的电感就能判定空气隙的大小,也就是衔铁的位移。
    2、差动变压器式传感器主要由铁心、衔铁和线圈组成。线圈又分为初级线圈(也称激励线圈)和次级线圈(也称输出线圈)。上下两个铁心及初级、次级线圈是对称的。衔铁位于两个铁心中间。上下两个初级线圈串联后接交流激磁电压1,两个次级线圈按电势反相串联。它的优点是灵敏度高,一般用于测量几微米至几百微米的机械位移。缺点是示值范围小,非线性严重。
    3、涡流传感器的结构很简单,有一个扁平线圈固定在框架上构成。线圈用高强度漆包线或银线绕制而成,用粘合剂站在框架端部,也可以在框架上开一条槽,将导线绕在槽内形成一个线圈。涡流传感器的工作原理是涡流效应,当一块金属导体放置在一变化的磁场中,导体内就会产生感应电流,这种电流像水中漩涡那样在导体内转圈,所以称之为电涡流或涡流。这种现象就称为涡流效应。涡流传感器最大的特点是可以实现非接触式测量,可以测量振动、位移、厚度、转速、温度和硬度等参数,还可以进行无损探伤,并且具有结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量线性范围大、体积小等优点。
    解析: 暂无解析