简述磁电感应式传感器的工作原理及应用。

题目

简述磁电感应式传感器的工作原理及应用。

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相似问题和答案

第1题:

常用电工仪表按工作原理分为:磁电式、电磁式、电动式、感应式等。


正确答案:正确

第2题:

下列不是磁电式传感器的是()

  • A、压磁式传感器
  • B、磁电感应式传感器
  • C、磁栅式传感器
  • D、霍尔式传感器

正确答案:A

第3题:

磁电式传感器的工作原理不可逆。()


正确答案:错

第4题:

电工仪表按照工作原理可分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等仪表。


正确答案:正确

第5题:

简述电磁感应式车轮转速传感器的结构和工作原理


正确答案:电磁感应式车轮转速传感器主要由磁铁、电极和线圈组成,安装在随车轮或驱动轴一起旋转的齿圈处并与齿圈对准,齿圈外圈是细轮齿。齿圈在由永久磁铁产生的磁场中旋转,齿圈齿顶和电极之间的间隙就以一定的速度变化,使齿圈和电极组成的磁路中磁阻发生变化。其结果使磁通量周期性增减,在线圈两端产生正比于磁通量增减速度的感应电压,此感应电压正比于车轮转速。

第6题:

电气直接式仪表按工作原理并分位磁电式、()式、()式、感应式等仪表。


正确答案:电磁;电动

第7题:

简述应变式传感器的原理及应用。


正确答案: 原理:电阻应变片基于电阻应变效应,即导体在外界作用下产生机械变形(拉伸或压缩)时其值发生相应变化。
应用:
1.应变式传力感器:
a.柱(筒)力传感器。
b.环式力传感器。
c.悬臂梁式传感器。
2.应变式压力传感器。
3.应变式容器内液体重量传感器。
4.应变式加速度传感器。

第8题:

简述磁电式测振传感器的工作原理,并说明为什么称其为速度式振动传感器。


正确答案: 磁电式测振传感器是由线圈组件、永久磁铁和柔软的弹簧支承三个主要部分组成。
其线圈组件和永久磁铁二部件,不论采用什么结构形式,总是其中一个固定在传感器壳体上,另一个由柔软的弹簧支承。其工作原理,是传感器安装在被测物体上并随其振动,当振动频率远高于传感器的固有频率时,由柔软的弹簧支承的部件接近静止,而固定在传感器壳体上的部件则跟着外壳及振动体一起振动。因此线圈与磁铁就有相对运动,其相对运动的速度等于振动体的振动速度。线圈以相对速度切割磁力线时,传感器就产生正比振动速度的电势输出。因此磁电式传感器也称为速度式振动传感器。

第9题:

试述磁电式传感器与电感式传感器在结构、原理及应用上的不同。


正确答案: (1)磁电式传感器是利用电磁感应原理,将输入运动速度变换成感应电势输出的传感器。它不需要辅助电源,就能把被测对象的机械能转换成易于测量的电信号,是一种有源传感器。磁电式传感器有时也称作电动式或感应式传感器, 它只适合进行动态测量。由于它有较大的输出功率,故配用电路较简单;零位及性能稳定;工作频带一般为10~1000Hz。
磁电式传感器具有双向转换特性,利用其逆转换效应可构成力(矩)发生器和电磁激振器等。根据电磁感应定律,当W匝线圈在均恒磁场内运动时,设穿过线圈的磁通为Φ,则线圈内的感应电势e与磁通变化率dΦ/dt有如下关系: 根据这一原理,可以设计成变磁通式和恒磁通式两种结构型式,构成测量线速度或角速度的磁电式传感器。
(2)电感式传感器利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换。

第10题:

光电式,磁感应式方向盘转角传感器的组成及工作原理是什么?


正确答案:光电式转向盘转角传感器
组成:转向盘转角传感器、光电耦合元件、遮光盘、转向器轴、转向器圆盘
原理:传感器的这遮光盘上有尺寸相同且均匀的透光槽,当转向盘转动而带动遮光盘转动时,两对光电耦合器便产生脉冲电压。电子控制器根据传感器输出的脉冲个数就可以判断转向盘转过的角度。
磁电式转向盘转角传感器
组成:感应线圈、永久磁铁、传感器集成电路、传感器输出信号、齿盘
原理:当转向盘转动时,通过转向轴带动齿盘转动,齿盘的齿和齿隙交替通过铁芯,使感应线圈产生交变的感应电动势。此电动势经传感器的信号处理电路放大、整理及整形后向电子控制器输出,电子控制器根据传感器输入的脉冲数确定转向盘的转动角度。