空气中磁导率的磁导率4π×10-7H/m 这题对不对呀

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海淀分局备案编号Kv?U?12R3、R4可以进行温度补偿和减小非;2.7试述金属应变片产生温度误差的原因及减小或补;②试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响;电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变;1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法;2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的;2.8如题2.8图所示一受拉的优质碳素钢材,已知;题2.8图;解:应变片
Kv?U?1 2R3、R4可以进行温度补偿和减小非线性误差的作用。 2.7试述金属应变片产生温度误差的原因及减小或补偿温度误差的方法是什么? 解:电阻应变片产生温度误差的原因:①敏感栅金属丝电阻本身随温度发生变化 ②试件材料和电阻丝材料的线膨胀系数的影响 电阻应变片的温度补偿方法:通常有线路补偿法和应变片自补偿两大类。 1)电桥补偿是最常用的且效果较好的线路补偿法。电桥补偿法简单易行,而且能在较大的温度范围内补偿,但上面的四个条件不一满足,尤其是两个应变片很难处于同一温度场。
2)应变片的自补偿法是利用自身具有温度补偿作用的应变片。 2.8如题2.8图所示一受拉的优质碳素钢材,已知钢材的弹性模量E=F/S,E=2×l011N/m2,应变片的电阻为120Ω,试用允许通过的最大电流为30mA的康铜丝应变片组成一单臂受感电桥。试求出此电桥空载时的最大可能的输出电压。
题2.8图 解:应变片所受应力:??E??F S??F?ES100?10?2?1011?π???10?3??2?2?6.4?10?6 UmaxK?U2?6.4?10?6?2?120?30?10?3???2.3?10?5V 442.9在题2.8中,若钢材上粘贴的应变片的电阻变化率为0.1%,钢材的应力为10kg/mm2。 ①求钢材的应变及应变片的灵敏度系数。
10?9.8?106?4??4.9?10解:?? 11E2?10?K??R0.001??2.04 ?4?R4.9?10②钢材的应变为300×10-6时,粘贴的应变片的电阻变化率为多少? 解:?R?K??2.04?300?10?6?0..10有一电阻应变片初始阻值为120Ω,灵敏度K=2,沿轴向粘贴于直径0.04m的圆形钢柱表面,钢材的弹性模量E=2×l011N/m2,泊松比μ=0.3,当钢柱承受外力98×l03N时。 求: ①该钢柱的轴向应变ε和径向应变εr; ②此时电阻应变片电阻的相对变化量ΔR/R; ③应变片的电阻值变化了多少欧?是增大了还是减少了? ④如果应变片是沿圆柱的圆周方向(径向)粘贴,钢柱受同样大小的拉力作用,此时应变片电阻的相对变化量为多少?电阻是增大了还是减少了? F98?103?4解:①?? ???3.9?102EES2???0.02???r??????0.3?3.9?10?4??1.17?10?4 ②?R?K??2?3.9?10?4?7.8?10?4 R?4?2③?R?K?R?2?3.9?10?120?9.36?10? 电阻是增大了。 ④?R?K?r?2??1.17?10?4??2.34?10?4? R??电阻是减小了。 2.11一台采用等强度梁的电子秤,在梁的上下两面各贴有两片电阻应变片,做成秤重传感器, 7
如图题2.11所示。已知l=100mm,b=11mm,t=3mm,E=2.1×104N/mm2,接入直流四臂差动电桥,供电电压6V,当称重0.5kg时,电桥的输出电压Uo为多大?
题2.11图 解:对于等强度梁,粘贴应变片处的应变为 ?6Fl6?0.5?9.8?100?10?3????22Eb0hE11?10?3?3?10?3?2.1?104???1.41?10?3 Uo?K?U?2?1.41?10?3?6?17mV 第3章
电感式传感器思考题与习题答案 3.1试述影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是什么? 解:影响差动变压器输出线性度和灵敏度的主要因素是:传感器几何尺寸、线圈电气参数的对称性、磁性材料的残余应力、测量电路零点残余电动势等。 3.2试述电涡流式传感器的灵敏度主要受哪些因素影响?它的主要优点是什么? 解:电涡流式传感器的灵敏度主要受导体的电导率、磁导率、几何形状,线圈的几何参数,激励电流频率以及线圈到被测导体间的距离等因素影响。电涡流式传感结构简单、频率响应宽、灵敏度高、测量范围大、抗干忧能力强,特别是有非接触测量的优点,因此在工业生产和科学技术的各个领域中得到了广泛的应用。 3.3试述自感式电感传感器的工作原理。 解:将非电量转换成自感系数变化的传感器通常称为自感式电感传感器,自感式电感传感器 8
又称为电感式传感器,它由线圈、铁心和衔铁三部分组成。当衔铁随被测量变化而移动时,铁心与衔铁之间的气隙磁阻随之变化,从而引起线圈的自感发生变化。因此,自感式传感器实质上是一个具有可变气隙的铁心线圈。 3.4试说明差动变压器(螺线管式)传感器的结构形式与输出特性。 解:螺线管式互感传感器它由初级线圈,两个次级线圈和插入线圈中央的圆柱形铁芯等组成。螺线管式差动变压器按线圈绕组排列的方式不同可分为一节、二节、三节、四节和五节式等类型,一节式灵敏度高,三节式零点残余电压较小,通常采用的是二节式和三节式两类。 理想的差动变压器输出电压与位移成线性关系,实际上由于线圈、铁心、骨架的结构形状、材质等诸多因素的影响,不可能达到完全对称,使得实际输出电压呈非线性状态,但在变压器中间部分磁场是均匀的且较强,因而有较好的线性段,此线性段的位移范围Δx约为线圈骨架的1/10~1/4。提高两次级线圈磁路和电路的对称性,可改善输出电压的线性度。采用相敏整流电路对输出电压进行处理,可进一步改善互感式电感传感器输出电压的线性。 3.5什么是零点残余电压,有哪些方法可以进行残余电压补偿? 解: 差动变压器输出电压在零点总有一个最小的输出电压。一般把这个最小的输出电压称为零点残余电压,即指衔铁位于中间位置时的差动输出电压。残余电压补偿方法: ①提高差动变压器的组成结构及电磁特性的对称性; ②引入相敏整流电路,对差动变压器输出电压进行处理; ③采用外电路补偿。 3.6用差动变压器进行位移测量时采用那种电路形式可以直接由输出电压区别位移的大小和方向? 解: 采用差动整流电路和相敏检波电路进行测量。 3.7什么是电涡流效应?电涡流传感器可以进行哪些非电量参数测量?该传感器可将哪些物理量转换为电量进行输出? 解: 电感线圈产生的磁力线经过金属导体时,金属导体就会产生感应电流,该电流的流线呈闭合回线,类似水涡形状,故称之为电涡流,这种现象称为电涡流效应。可用来测量位移、金属体厚度、温度等参数,并可用作探伤。可位移、厚度、转速、振动、温度等物理量转换 9
为电量输出。 3.8差动式自感传感器结构有什么优点,采用变压器式电桥电路,能否判断位移的方向,如不能,则需采用何种电路? 解:差动式比单线圈式的灵敏度高一倍,对于差动变间隙式自感传感器的线性度也能得到明显改善。不能判断位移的方向,需采用整流电路或相敏检波电路。 3.9试述电感式传感器有哪些种类及其工作原理。 解:自感式传感器又叫电感式传感器,其有变间隙式、变面积式、螺线管式(变气隙导磁系数)三种结构类型。将非电量转换成自感系数变化,当衔铁随被测量变化而移动时,铁心与衔铁之间的气隙磁阻随之变化,从而引起线圈的自感发生变化。 3.10分析电感传感器出现非线性的原因,并说明如何改善? 解:电感式传感器即为自感式传感器,对于变间隙式自感传感器输出存在非线性误差。主要是因为被测量的变化引起传感器的参数发生变化,此变化参数在电感表达式的分母上。采用差动电路。 3.11图题3.11所示是一简单电感式传感器。尺寸已示于图中。磁路取为中心磁路,不记漏磁,设铁心及衔铁的相对磁导率为104,空气的相对磁导率为1,真空的磁导率为4π×10-7Hqm-1,试计算气隙长度为零及为2mm时的电感量。图中所注尺寸单位均为mm。
题3.11图 解:计算时以中间位置的长度作为磁路长度的基准,当气隙长度为零时 10 三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、各类资格考试、中学教育、应用写作文书、外语学习资料、专业论文、文学作品欣赏、《传感器原理及应用》课后答案58等内容。 
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2014宜宾市对口高考三校联考信息技术二类专业综合卷
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宜宾市对口高考三校联考2014信息技术二类专业综合卷
本试卷分第一部分(选择、判断题)和第二部分(非选择题)两部分。第一部分1至3页,第二部分4至7页。考生做答时,须将答案答在答题卡上,在本试卷和草稿纸上答题无效。满分350分。考试时间150分钟。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第一部分(选择、判断题共150分)
注意事项:
1.答第一部分题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填写在指定的位置。
2.选择题必须使用2B铅笔将答案标号填涂在答题卡上对应题目标号的位置上。
3、本部分共2个大题,其中单项选择题共25小题,每小题4分,共100分;判断题共25个小题,每小题2分,共50分。
一、单项选择题(共25小题,每小题4分,共100分。每题所给的四个选项中,只有一个正确答案,请在答题卡上将该项涂黑)
1、一物体沿光滑斜面下滑,该物体在下滑过程中(
A.机械能不断增加,动量不断增加
B.机械能守恒,动量守恒
C.机械能守恒,动量不守恒
D.机械能不守恒,动量守恒
2、以下说法正确的是(
A、物体受到不为零的合力作用时,它的运动状态要发生改变
B、物体受到的合力为零时,它一定处于静止状态
C、物体的运动方向一定与它所受得合力的方向相同
D、物体的运动方向与物体加速度方向相同。
3、物体吸收了热量,下列说法中正确的是(
A、温度一定升高
B、温度、内能、状态都可能不发生变化
C、温度、内能、状态都要发生变化
D、内能一定增加
4、电源电动势是2V,内阻0.1Ω,当外电路断开和短路时,外电路中的电流和端电压分别是(
A.断开时,分别为0A和0V
B.断开时,分别为20A和2V
C.短路时,分别为0A和0V
D.短路时,分别为20A和0V
5、如图所示,为使输出电压UAB=0.1V,则输入电压UEF应为(
6、一段有源电路如图所示,则两端电压UAB为(
7、图中A点的电位和AB间的电位差为(
8、通过2A电流的螺线管长20㎝,共500匝,则以空气为介质时,螺线管内部的磁感应强度为(空气的磁导率μ=4π×10-7H/m)A
B. 星形,38A
C.三角形,38A
D.三角形,38A
11、如图移相电路中,U与Uc得相位关系是(
12、已知u=100sin(314t-30°)V ,则它的角频率、有效值、初相分别是
A.314rad/s、100V、-30°
B.1000πrad/s、100V、-30°
C.314rad/s、100V、-30°
D.314rad/s、100V、30°
13、在下面哪种情况时需要调节示波器上的“x输入”旋钮(
A.当屏上的波形幅度太大时;
B.当屏上的波形过高或过低时;
C.当屏上的波形压缩得太紧时;
D. 发现荧光屏上只出现一条垂直亮线时。
14、用万用表R×1K档,红表笔接某性能良好的三极管①脚,黑表笔分别接②③脚测得两次阻值均为几千;再将红表笔接③脚,黑表笔接②脚同时用手接触①③脚时发现指针偏转较小;而再将红表笔接②脚,黑表笔接③脚同时用手接触①②脚时发现指针偏转较大,则(
A.该管为NPN管,②脚为集电极;
B.该管为NPN管,③脚为集电极;
C.该管为PNP管,②脚为集电极;
D.该管为PNP管,③脚为集电极。
15、下面关于场效应管的说法错误的是(
A.场效应管温度稳定性好,噪声低;
B.是电压控制型器件;
C.输入电阻较低;
D.漏极和源极可以互换。
16、如果信号源内阻很大,又希望取得较强的负反馈效果,则宜采用(
A.电压负反馈;B.电流负反馈;C.串联负反馈;D.并联负反馈。
17、工作于甲乙类的OTL功放电源电压为24V,则无交流信号输入时,输出电容两端的直流电压为(
D.无法确定。
18、访问外部存储器或其他接口芯片时,作为高8位地址总线的是(
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摘要:   电磁学中定义磁介质的磁导率为
              (1)   式中,B为磁感应强度(习惯叫磁通密度)矢量,H为磁场强度矢量,μ为磁导率。对于均匀各向同性磁介质,B和H显然是同方向的。   铁磁材 ...
  电磁学中定义磁介质的磁导率为
              (1)
  式中,B为磁感应强度(习惯叫磁通密度)矢量,H为磁场强度矢量,μ为磁导率。对于均匀各向同性磁介质,B和H显然是同方向的。
  铁磁材料包括铁、钴、镍以及它们的合金。实验表明,所有非导磁材料的磁导率都是常数,并且都接近于真空磁导率,=4π×10-7H/m。但铁磁材料却是非线性的,即其中B与H的比值不是常数,磁导率在较大的范围内变化,而且数值远大于,一般为的数百乃至数千倍。对电机中常用的铁磁材料来说,在2000~6000之间。因此,当线圈匝数和励磁电流相同时,铁心线圈激发的磁通量比空心线圈的大得多,从而电机的体积也就可以减小。
  铁磁材料之所以有高导磁性能,依磁畴假说,从微观角度看,就在于铁磁材料内部存在着很多很小的具有确定磁极性的自发磁化区域,并且有很强的磁化强度,就相当于一个个超微型小磁铁,称之为磁畴,见图1(a)。磁化前,这些磁畴随机排列,磁效应相互抵消,宏观上对外不显磁性。但在外界磁场作用下,这些磁畴将沿外磁场方向重新作有规则排列,与外磁场同方向的磁畴不断增加,其它方向上的磁畴不断减少,甚至在外磁场足够强时全部消失,被完全磁化,见图1(b)。结果内部磁效应不能相互抵消,宏观上对外显示磁性,也就相当于形成了一个附加磁场叠加在外磁场上,从而使实际产生的磁场要比非铁磁材料中的磁场大很多,用特性参数磁导率来表示,就是&&。
图&1 铁磁材料中的磁范畴
(a)磁化前      (b)完全磁化后
图&2 铁磁材料的基本磁化曲线
  在外磁场H作用下,磁感应强度B将发生变化,二者之间的关系曲线称为磁化曲线,记为B=f(H)。相应地,还可以描绘磁导率与磁场强度的关系曲线,记为μ=f(H),叫做磁导率曲线。铁磁材料的基本磁化曲线如图2所示,该曲线一般由材料生产厂家的型式试验结果提供。
  将图2中的磁化曲线分为四段。在oa段,外磁场H较弱,与外磁场方向接近的磁畴发生偏转,顺外磁场方向的磁畴缓缓增加,B增长缓慢。在ab段,H较强,且不断增加,绝大部分非顺磁方向的磁畴开始转动,甚至少量逆外磁场方向的磁畴也发生倒转,B迅速增加。在bc段,外磁场进一步加强,非顺磁或逆磁方向磁畴的转动不断减少,B的增加逐渐缓慢下来,开始出现了所谓磁饱和现象。至c点以后,所有磁畴都转到与外磁场一致的方向H再增加,B的增加也很有限,出现了深度饱和,B和H的关系最终类似于真空中的情况。图2中还画出了磁导率曲线。由于饱和现象在bc段开始出现,其标志就是磁导率随H的增加反而变小,故存在最大值μmax。
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