传感器原理及应用试题库 下载本文

C:0.63(H2-H1)+H1 D:0.63H2+H1

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光电池种类很多,其中(D)的光电转换效率高,寿命长,价格便宜(B)

出现最早,工艺及较成熟,(C)的光谱响应与太阳光谱吻合,另外还有(A)(注意:每选对一个1分) A:铜光电池 B:硒光电池 C:砷化镓光电池 D:硅光电池 52、

光纤按传播模式分类可以分为(BC)

A、普通光纤 B、单模光纤 C、多模光纤

D、渐变折射率光纤 53、

设计光纤微弯传感器时,下面说法正确的是( A D )

A:在光纤微变传感器中的变形器前后一定要有模式除去器。 B:暗视场光纤传感器比明视场的灵敏度高。 C:暗视场光纤微弯传感器的背景光噪声大。 D:暗视场信号放大倍数比亮视场的放大倍数大。 E:暗视场光纤微变传感器信号不易受到温度影响。

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数值孔径NA是光纤的一个重要参数,以下说法不正确的是( B )

A.数值孔径反映了光纤的集光能力 B.光纤的数值孔径与其几何尺寸有关 C.数值孔径越大,光纤与光源的耦合越容易 D.数值孔径越大,光信号的畸变也越大 55、

为了减小热电偶测温时的测量误差,需要进行的温度补偿方法不包括( D A. 补偿导线法 B. 电桥补偿法 C. 冷端恒温法 D. 差动放大法 56、

光纤传感器具有的优点(ACDE) A高灵敏度 B频带宽动态范围小 C结构简单,体积小 D可用于恶劣环境

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)E可根据需要做成各种形状

57、

半导体陶瓷湿敏器件所具有的优点(B D) A:响应慢 B:精度高

C:使用温度范围窄3 D:湿滞现象小。 E:不可以加热清洗

58、

.电阻应变片的线路温度补偿方法有( A.B.D ).

A.差动电桥补偿法

B.补偿块粘贴补偿应变片电桥补偿法 C.补偿线圈补偿法 D.恒流源温度补偿电路法 59、

通常用应变式传感器测量(BCD).

A.温度 B.速度 C.加速度 D.压力 60、

压电式加速度传感器是( D ) 传感器。

A、结构性 B 、适于测量直流信号的 C、适于测量缓变信号的 D、适于测量动态信号的 61、

石英晶体测量加速度基于哪个物理效应( B )

A 、热电效应 B、压电效应 C 、横向效应 D 、霍尔效应 62、

属于传感器动态特性指标的是( D )

A、重复性 B、线性度 C、灵敏度 D、固有频率 63、

传感器一般包括敏感元件,还包括( A )

A、转换元件 B、敏感头 C、压敏器件 D、温敏器件

64、 半导体色敏传感器又称为(A)

A.双结光电二极管 B.雪崩式光电二极管 C.PIN型硅光电式二极管 D.光电池 65、

光敏电阻的工作原理基于(B)

A.光生伏特效应 B.光电导效应 C.二次电子释放效应 D.外光电效应 66、

电阻应变计的电阻相对变化ΔR/R与应变ΔL/L=ε之间在很大范围内是

线性的则k=(A) A. ΔR/R/ε

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B. ΔR/R/L C. ΔR/R/ΔL D. ΔL/L/R 67、

应变式传感器的温度误差产生的主要原因D

A.应变式温度传感器件的温度系数变化。 B.应变式温度传感器件的测量部分引起的。 C.应变式温度传感器件对温度应变不敏感引起的。

D.试件材料与应变丝材料的线膨胀系数不一, 使应变丝产生附加变形而造成的电阻变化。 68、

下列传感器不属于按基本效应分类的是D

A. 半导体传感器 B. 磁传感器 C. 物理传感器 D. 真空传感器

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简答题

1、光生伏特效应如何产生?

答:当光照射到距表面很近的PN节时,如果光能足够大,光子能量大于半导体材料的禁带宽度,电子就能从价带跃迁到导带,成为自由电子。 由于光生电子、空穴在扩散过程中会分别于半导体中的空穴、电子复合,因此载流子的寿命与扩散长度有关。只有PN结距表面的厚度小于扩散长度,才能形成光电流产生光生电动势。

2、什么是压电效应?压电传感器有哪些?

答:当某些晶体沿一定方向伸长或压缩时,在其表面上会产生电荷,这种效应成为压电效应。压电传感器有压电加速度传感器、压电谐振式传感器、声表面波传感器。

3、当吸附膜是绝缘材料、导电体或金属氧化物半导体时,SAW气敏传感器的敏感机理?

答:当薄膜是绝缘材料时,它吸附气体引起密度的变化,进而引起SAW延迟线振荡器频率的偏移;当薄膜是导电体或金属氧化物半导体膜时,主要是由于导电率的变化引起SAW延迟线振荡器频率的偏移。 4、简说马赫―泽德(Mach―Zehnder)干涉仪的工作原理。

5、简述光纤传感器的优点?

1. 具有很高的灵敏度 2. 频带宽动态范围大

3. 可根据实际情况做成各种形状

4. 可以用很相近的技术基础构成传感不同物理量的传感器,这些物理量包括声场、磁场、压力、温度、加速度、转动、位移、液位、流量、电流、辐射等等。

5. 便于与计算机和光纤传输系统相连,易于实现系统的遥测和控制。

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