传感器技术
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[第1题](单选题)当石英晶体受压时,电荷产生在( )。 与光轴垂直的z面上 电轴垂直的x面上 与机械轴垂直的y面上 所有的面(x、y、z)上 [第2题](单选题)式位置传感器输出的信号是( )。 电流信号 电压... [第1题](单选题)当石英晶体受压时,电荷产生在( )。 与光轴垂直的z面上 电轴垂直的x面上 与机械轴垂直的y面上 所有的面(x、y、z)上 [第2题](单选题)式位置传感器输出的信号是( )。 电流信号 电压信号 脉冲信号 二进制格雷码 [第3题](判断题)光电传感器是将被测量的变化转换成光信号的变化,然后通过光电元件转换成电信号,光电传感器属于非接触测量。 正确 错误 [第4题](多选题)光纤传感器与传统传感器相比有许多特点,包括以下哪几种?( )。 灵敏度高 结构简单 耗电量小 绝缘性好 [第5题](单选题)光导纤维是利用( )原理来远距离传输信号的。 光的偏振 光的干涉 光的散射 光的全反射 [第6题](判断题)对于石英晶体,不论沿X轴方向还是沿Y轴方向作用力,电荷只产生在垂直于X轴的两平面上。 正确 错误 [第7题](判断题)选用传感器需要考虑被测量的特点和传感器的使用条件以及性能指标等。 正确 错误 [第8题](多选题)光纤传感器中常用的光探测器有以下哪几种?( )。 光电二极管 光电倍增管 光敏电阻 固体激光器 [第9题](单选题)普通型硅光电池的峰值波长为0.8μm,落在( ) 区域。 可见光 近红外光 紫外光 远红外光 [第10题](判断题)选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台Z大行程。 正确 错误 [第11题](单选题)超声波在( )中衰减很小,穿透力很强。 固体 液体 气体 气液混合物 [第12题](判断题)若霍尔元件的磁场和电流同时改变方向,霍尔电势的极性将保持不变。 正确 错误 [第13题](判断题)压电式传感器具有良好的高频响应性能。 正确 错误 展开
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- 听曲l蛙声一片l 2013-12-24 00:00:00
- 1.电轴垂直的x面上 2.二进制格雷码 3.正确 4.灵敏度高 耗电量小 绝缘性好 5.光的全反射 6.错误 7.正确 8.光电二极管 光电倍增管 光敏电阻 9.近红外光 10.错误 11.固体 12.正确 13.正确
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- [第1题](单选题)当石英晶体受压时,电荷产生在( )。 与光轴垂直的z面上 电轴垂直的x面上 与机械轴垂直的y面上 所有的面(x、y、z)上 [第2题](单选题)式位置传感器输出的信号是( )。 电流信号 电压... [第1题](单选题)当石英晶体受压时,电荷产生在( )。 与光轴垂直的z面上 电轴垂直的x面上 与机械轴垂直的y面上 所有的面(x、y、z)上 [第2题](单选题)式位置传感器输出的信号是( )。 电流信号 电压信号 脉冲信号 二进制格雷码 [第3题](判断题)光电传感器是将被测量的变化转换成光信号的变化,然后通过光电元件转换成电信号,光电传感器属于非接触测量。 正确 错误 [第4题](多选题)光纤传感器与传统传感器相比有许多特点,包括以下哪几种?( )。 灵敏度高 结构简单 耗电量小 绝缘性好 [第5题](单选题)光导纤维是利用( )原理来远距离传输信号的。 光的偏振 光的干涉 光的散射 光的全反射 [第6题](判断题)对于石英晶体,不论沿X轴方向还是沿Y轴方向作用力,电荷只产生在垂直于X轴的两平面上。 正确 错误 [第7题](判断题)选用传感器需要考虑被测量的特点和传感器的使用条件以及性能指标等。 正确 错误 [第8题](多选题)光纤传感器中常用的光探测器有以下哪几种?( )。 光电二极管 光电倍增管 光敏电阻 固体激光器 [第9题](单选题)普通型硅光电池的峰值波长为0.8μm,落在( ) 区域。 可见光 近红外光 紫外光 远红外光 [第10题](判断题)选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台Z大行程。 正确 错误 [第11题](单选题)超声波在( )中衰减很小,穿透力很强。 固体 液体 气体 气液混合物 [第12题](判断题)若霍尔元件的磁场和电流同时改变方向,霍尔电势的极性将保持不变。 正确 错误 [第13题](判断题)压电式传感器具有良好的高频响应性能。 正确 错误 展开
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- 智能传感器与传感器技术的发展
随着综合国力的不不断发展,传感器与传感器技术的发展水平也是衡量一个国家综合实力的重要标志,作为连接自然信息与人类感知的精确桥梁,其在采集、转换、传输各种信息过程中所处的核心地位,正在不断得到人们的关注和确认,可以说传感器和传感器技术几乎已经渗透到了人们生产、生活的所有领域。
作为人类获取信息的工具,传感器是现代信息技术的重要组成部分。传统意义上的传感器输出的多是模拟量信号,本身不具备信号处理和组网功能,需连接到特定测量仪表才能完成信号的处理和传输功能。智能传感器能在内部实现对原始数据的加工处理,并且可以通过标准的接口与外界实现数据交换,以及根据实际的需要通过软件控制改变传感器的工作,从而实现智能化、网络化。由于使用标准总线接口,智能传感器具有良好的开放性、扩展性,给系统的扩充带来了很大的发展空间。
智能传感器概念蕞早由美国宇航局在研发宇宙飞船过程中提出来,并于1979年形成产品。宇宙飞船上需要大量的传感器不断向地面或飞船上的处理器发送温度、位置、速度和姿态等数据信息,即便使用一台大型计算机也很难同时处理如此庞大的数据。何况飞船又限制计算机体积和重量,因此希望传感器本身具有信息处理功能,于是将传感器与微处理器结合,就出现了智能传感器。
智能传感器系统主要由传感器、微处理器及相关电路组成。传感器将被测的物理量、化学量转换成相应的电信号,送到信号调制电路中,经过滤波、放大、A/D转换后送达微处理器。微处理器对接收的信号进行计算、存储、数据分析处理后,一方面通过反馈回路对传感器与信号调理电路进行调节,以实现对测量过程的调节和控制;另一方面将处理的结果传送到输出接口,经接口电路处理后按输出格式、界面定制输出数字化的测量结果。微处理器是智能传感器的核心,由于微处理器充分发挥各种软件的功能,使传感器智能化,大大提高了传感器的性能。
智能传感器的特点:
1.精度高:可通过自动校零去除零点,与标准参考基准实时对比自动进行整体系统标定、非线性等系统误差的校正,实时采集大量数据进行分析处理,消除偶然误差影响,保证智能传感器的高精度。
2.高可靠性与高稳定性:能自动补偿因工作条件与环境参数发生变化而引起的系统特性的漂移,如环境温度、系统供电电压波动而产生的零点和灵敏度的漂移;在被测参数变化后能自动变换量程,实时进行系统自我检验、分析、判断所采集数据的合理性,并自动进行异常情况的应急处理。
3.高信噪比与高分辨力:由于智能传感器具有数据存储、记忆与信息处理功能,通过数字滤波等相关分析处理,可去除输入数据中的噪声,自动提取有用数据;通过数据融合、神经网络技术,可消除多参数状态下交叉灵敏度的影响。
4.强自适应性:具有判断、分析与处理功能,它能根据系统工作情况决策各部分的供电情况、与高/上位计算机的数据传输速率,使系统工作在低功耗状态并优化传输效率。
5.较高的性能价格比:智能传感器具有的高性能,不是像传统传感器技术那样通过追求传感器本身的完善、对传感器的各个环节进行精心设计与调试、进行“手工艺品”式的精雕细琢来获得的,而是通过与微处理器/微计算机相结合,采用廉价的集成电路工艺和芯片以及强大的软件来实现的,所以具有较高的性能价格比。
智能传感器的功能是通过模拟人的感官和大脑的协调动作,结合长期以来测试技术的研究和实际经验而提出来的。是一个相对独立的智能单元,它的出现对原来硬件性能的苛刻要求有所减轻,而靠软件帮助来使传感器的性能大幅度提高。
智能传感器技术发展及趋势
1、高精度:随着自动化生产程度的提高,对传感器的要求也在不断提高,必须研制出具有灵敏度高、精确度高、响应速度快、互换性好的新型传感器以确保生产自动化的可靠性。
2、高可靠性、宽温度范围:传感器的可靠性直接影响到电子设备的抗干扰等性能,研制高可靠性、宽温度范围的传感器将是永J性的方向。发展新兴材料(如陶瓷)传感器将很有前途。
3、微型化:各种控制仪器设备的功能越来越强,要求各个部件体积越小越好,因而传感器本身体积也是越小越好,这就要求发展新的材料及加工技术,目前利用硅材料制作的传感器体积已经很小。如传统的加速度传感器是由重力块和弹簧等制成的,体积较大、稳定性差、寿命也短,而利用激光等各种微细加工技术制成的硅加速度传感器体积非常小、互换性可靠性都较好。
4、微功耗及无源化:传感器一般都是非电量向电量的转化,工作时离不开电源,在野外现场或远离电网的地方,往往是用电池供电或用太阳能等供电,开发微功耗的传感器及无源传感器是必然的发展方向,这样既可以节省能源又可以提高系统寿命。目前,低功耗损的芯片发展很快,如T12702运算放大器,静态功耗只有1.5安,而工作电压只需2~5V。
5、智能化数字化:随着现代化的发展,传感器的功能已突破传统的功能,其输出不再是单一的模拟信号(如0~10mV),而是经过微电脑处理好后的数字信号,有的甚至带有控制功能,这就是所说的数字传感器。
6、网络化:网络化是传感器发展的一个重要方向,网络的作用和优势正逐步显现出来。网络传感器必将促进电子科技的发展。
数字化输出是智能传感器的典型特征之一,它不仅仅是模拟-数字转换实现简单的数字化,而是从机理上实现数字化输出。其中,谐振式传感器具有直接数字输出、高稳定性、高重复性、抗干扰能力强,分辨力和测量精度高等优点。传统写真式传感器的频率信号检测需要较复杂的设计,这限制了其的广泛应用和在工业领域内的发展。而现在只需在同一硅片上集成智能检测电路,就可以迅速提取频率信号从而使谐振式微机械传感器成为国际上传感器的研究热点。
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- Gamry电化学系列讲座:MIT教授讲解传感器及能源电化学技术
Gamry公司携手麻省理工大学(MIT)化学工程系Ariel L. Furst教授,就传感器和能源方面的电化学技术进行分享与讨论,本次讲座“Electrochemistry for Sensors and Energy”于2020年12月2日成功举办。
电化学方法在化学键形成以及监测化学生物相互作用方面,是非常有用的工具。Ariel L. Furst教授通过在电极表面改变生物分子组装的化学途径,大大提高了传感器设备的选择性和灵敏度。优异的构建方法,还能实现对DNA甲基转移酶DNMT1的直接检测,DNMT1是人体组织样品中提取到的癌症生物标记物。类似的技术还被用于无粘结剂的微生物燃料电池。
另外,电化学结合生物合成技术还被用于环境中痕量污染物(低于ppb水平)的检测;通过改善生物分子修饰的化学方式进行信号放大,可以从极其复杂的溶液体系中成功地检测到目标,并且改善微生物燃料电池的电流响应。
主讲人简介:
Ariel L. Furst :
麻省理工(MIT) 化学工程系 Assistant Professor
Ariel在芝加哥大学获得化学学士学位,师从Prof. Stephen B. H. Kent从事蛋白质合成方面的研究;在加州理工学院Prof. Jacqueline K. Barton实验室,基于DNA电荷传输开发新的癌症诊断方法,获得博士学位;然后在加州大学伯克利分校Prof. Matthew Francis实验室进行博士后研究;目前在麻省理工大学(MIT) 化学工程系担任助理教授。
如果对本次讲座感兴趣,可扫描上方二维码,简单登记之后,会收到讲座视频链接。如有问题,请联系wzhang@gamry.com或jqiu@gamry.com。
关于美国Gamry电化学:
美国Gamry电化学仪器公司专注于电化学测试,及相关产品的研究、设计与制造,已经有三十多年的历史。从单通道到多通道电化学工作站,在都已得到广泛应用。从线路板的设计、元器件的选择、信号的处理,甚至到智能导线,Gamry一直追求在电化学仪器的性能方面精益求精。
Gamry在ZG成立了办事处,为用户提供专业电化学测试方面的技术咨询以及产品的维修服务,并定期举办各种形式的用户培训,致力于为用户提供优质的技术服务。
关于美国Gamry电化学培训:
美国Gamry电化学致力于为用户提供专业的技术服务,其技术支持团队由电化学专家与腐蚀科学家组成,可以深入讨论产品应用,协助进行数据分析,以及提供Gamry仪器的使用建议等等。Gamry举办的培训在美国有着悠久的历史,2019年6月已经举办了第23届腐蚀培训(美国·宾州州立大学),11月举办了第31届电化学阻抗培训(美国·费城)。
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