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长沙理工大学2019考研复试大纲:F0504专业综合(传感器原理与检测技术、电子技术基础)

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  长沙理工大学2019考研复试大纲:F0504专业综合(传感器原理与检测技术、电子技术基础)

  科目代码:F0504 科目名称:专业综合(传感器原理与检测技术、电子技术基础)

  一、考试要求

  主要考察考生是否掌握了传感器原理与检测技术、模拟电子技术、数字电子技术的基本概念、基本理论和基本方法。以及是否具备运用基本理论和基本方法,分析解决实际工程问题的能力。

  二、考试内容

  1、半导体三极管及放大电路基础。

  2、功率放大电路。

  3、集成运算放大电路。

  4、反馈放大电路。

  5、信号的运算与处理电路

  6、逻辑门电路

  7、组合逻辑电路的分析与设计

  8、常用组合逻辑功能器件

  9、时序逻辑电路的分析和设计

  10、检测技术基本理论与方法,主要是检测系统特性,测量数据处理过程及分析方法。

  11、传感器技术。主要是应变传感器,电感传感器,电容传感器,压电传感器,图像传感器,光电传感器,温度传感器等的组成,工作原理,应用。

  12、检测系统设计。主要是检测系统的组成;特别是以计算机为核心的检测系统,虚拟检测系统。

  三、题型

  试卷满分为100分,其中:

  1、模拟电子技术部分占40分,问答题占25%,计算分析题占75%。

  2、数字电子技术部分占30分,问答题占40%,设计题占60%。

  3、传感器与测试技术部分占40分,问答题占25%,计算分析题占35%,设计题占40%。

  四、参考教材

  1、叶湘滨主编 《传感器与测试技术》国防工业出版社 2010

  2、童诗白 《模拟电子技术基础(第四版)》高等教育出版社 2006

  3、阎石《数字电子技术基础(第四版)》高等教育出版社 1998

  来源:长沙理工大学研究生招生信息网

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郑州轻工业学院2019考研大纲:805传感器原理及应用

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  郑州轻工业学院2019考研大纲:805传感器原理及应用

  郑州轻工业大学2019年硕士研究生入学考试初试科目考试大纲

  传感器原理及应用(科目代码:805)

  本考试大纲适用于报考郑州轻工业大学测控技术与仪器专业(此处填写学科、专业名称)的硕士研究生的入学考试。

  一、考试内容及基本要求

  1.传感器的基本概念

  (1)传感器的定义; 熟悉理解

  (2)传感器的组成; 熟悉理解

  (3)传感器的分类; 熟悉理解

  (4)传感器的静特性; 应用掌握

  (5)传感器的动特性。 一般了解

  2.电阻式传感器

  (1)应变式传感器的工作原理、转换电路和补偿方法。 应用掌握

  (2)压阻式传感器的工作原理。 一般了解

  (3)应变式传感器的应用; 一般了解

  3.电感式传感器

  (1)自感式传感器的基本工作原理、转换电路; 应用掌握

  (2)差动变压器(互感)式传感器的基本工作原理、转换电路; 应用掌握

  (3)电涡流式传感器的基本工作原理、转换电路; 熟悉理解

  (4)各种传感器的典型应用电路; 一般了解

  4.电容式传感器

  (1)电容式传感器工作原理和类型; 应用掌握

  (2)电容式传感器等效和五种测量电路; 应用掌握

  (3)电容式传感器应用。 一般了解

  5.磁电式传感器

  (1)磁电感应式式传感器工作原理、测量电路; 一般了解

  (2)霍尔式传感器工作原理、测量电路和补偿方式; 应用掌握

  (3)磁电式传感器的应用。 一般了解

  6.压电式传感器

  (1)压电式传感器工作原理; 应用掌握

  (2)压电传感器的等效电路和测量电路 应用掌握

  (3)压电式应用举例。 一般了解

  7.光电式传感器

  (1)光源效应与光电器件; 熟悉理解

  (2)光纤传感器; 熟悉理解

  (3)光栅传感器; 熟悉理解

  (4)光电式与光纤式传感器的应用。 一般了解

  8.热电式传感器

  (1)热电偶的工作原理、测量电路和补偿电路; 应用掌握

  (2)热电阻的工作原理和测量电路; 一般了解

  (3)热敏电阻工作原理; 一般了解

  (4)热电式传感器的应用。 一般了解

  9.波式和射线式传感器

  (1)超声波传感器; 一般了解

  (2)微波式传感器; 一般了解

  (3)射线式传感器; 一般了解

  (4)波式和射线式传感器的应用。 一般了解

  10.半导体式物性传感器

  (1)半导体气敏传感器; 熟悉理解

  (2)湿敏传感...

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上海理工大学2019考研大纲:808传感器技术

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  上海理工大学2019考研大纲:808传感器技术

  参考教材:

  1.《传感器》 强锡富 主编,机械工业出版社,2004年7月第三版

  2.《非电量电测技术》严钟豪等主编,机械工业出版社,2003年1月第二版

  考试基本要求:

  1. 掌握各类传感器的基本理论、工作原理、主要性能及特点、误差分析及补偿;

  2. 合理选择和使用传感器;

  3. 掌握常用传感器的工程设计方法和试验研究方法;

  4. 了解传感器的发展动向等。

  一、考试内容范围

  1. 传感器的一般特性

  传感器的概念、组成;测量的概念和方法;误差及分类;传感器的静态特性及静态误差;传感器的动态特性及动态误差;传感器的技术指标。

  2. 电阻式传感器

  金属电阻应变式传感器原理及特性参数、温度误差补偿、测量电路(电桥);半导体应变片原理及压阻传感器;电阻应变式传感器的应用。

  3. 电感式传感器

  (变间隙式、螺管式)电感式传感器原理、结构、特性分析;电感式传感器等效电路、交流电桥;差动变压器原理、结构;差动变压器的特性:线性度与灵敏度等;差动变压器误差补偿及测量电路。电感式传感器的应用

  4. 电涡流式传感器

  电涡流式传感器原理、等效电路、电涡流形成范围,传感器的设计,测量电路:电桥电路、谐振法等;电涡流式传感器的应用

  5. 电容式传感器

  电容式传感器原理及结构与特点、电容式传感器静态特性、电容式传感器等效电路、电容式传感器测量电路:紧耦合电感臂电桥、变压器电桥、双T电桥、差动脉冲调宽电路及调频电路等;电容式传感器应用

  6. 压电式传感器

  压电式传感器工作原理、常用材料、结构;压电式传感器的等效电路及测量电路:电压放大器与电荷放大器 ;压电式传感器的应用

  7. 光电式传感器

  光电式传感器原理、基本元件及特性参数;新型光电元器件:CCD、PSD、光导纤维的工作原理及特性;光电式传感器的应用

  8. 热电式传感器

  热电式传感器原理;热电阻及其接线、热敏电阻;热电偶的基本工作原理、热电偶的基本定理、热电偶冷端处理。

  9. 磁电式传感器

  磁电感应式传感器原理、性能特点及应用;霍尔式传感器原理、性能特点及应用;磁栅式传感器原理、结构特点及应用。

  二、试题类型

  闭卷笔试。

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上海理工大学2019考研大纲:868传感器与检测技术

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  上海理工大学2019考研大纲:868传感器与检测技术

  考试课程:传感器与检测技术

  参考书目:《传感器原理及应用》赵燕,北京大学出版社,2010年05月

  考试基本要求:

  1. 传感器的基本特性及传感器的主要性能指标;

  2. 各类传感器的工作原理与测量电路;

  3. 根据需求合理选择和使用传感器;

  4. 掌握常用传感器的工程设计方法和试验研究方法;

  5. 了解传感器的发展动向。

  一、考试大纲:

  1、传感器的基本知识

  主要内容:传感器的概念、组成,传感器的静态特性及动态特性,传感器的技术指标,传感器的选用原则,传感器的发展动向及趋势。

  2、电阻应变式传感器

  主要内容:电阻应变式传感器的工作原理及特性参数,常用结构形式及误差,温度误差及补偿,转换电路(电桥)和灵敏度的提高,电阻应变片式传感器的实际应用,半导体应变片原理。

  3、电感式传感器

  主要内容:电感式传感器(变间隙式、螺管式)的工作原理、结构、特性参数,电感式传感器等效电路、交流电桥;差动变压器原理、结构;差动变压器的特性:线性度与灵敏度等;差动变压器误差补偿及测量电路;误差及补偿及转換电路。电感式传感器的不同类型及其实际选用。电涡流式传感器原理、等效电路、电涡流形成范围;电涡流式传感器的设计,测量电路:电桥电路、谐振法等;电涡流式传感器的应用

  4、电容式传感器

  主要内容:电容式传感器(变间隙式、变面积式、变介质式)的基本工作原理及种类,结构与特点,电容式传感器静态特性,灵敏度与非线性误差,电容式传感器的等效电路和测量电路:变压器电桥、双T电桥、差动脉冲调宽电路及调频电路等。电容式传感器的优缺点及应用。

  5、压电式传感器

  主要内容:压电式传感器的工作原理、常用材料、基本结构,压电式传感器的等效电路及测量电路:电压放大器与电荷放大器 ;压电式传感器的应用。

  6、磁电式传感器

  主要内容:各种磁电式传感器的工作原理、基本结构、性能特点及应用;霍尔式传感器原理、性能特点及应用;磁栅式传感器原理、结构特点及应用。磁电式传感器的应用。

  7、热电式传感器

  主要内容:热电式传感器的工作原理;热电阻及热敏电阻和应用;热电偶的基本工作原理、基本结构、热电偶的基本定理、热电偶冷端处理、热电偶温度测量。

  8、光电式传感器

  主要内容:光电式传感器的工作原理、光电器件的基本结构、特性参数、基本转换电路;新型光电元器件:CCD、PSD、光导纤维的工作原理及特性;光电式传感器的应用。

  9、光纤传感器

  主要内容:光纤传感器基本结构和工作原理,光纤传感器的种类与特点,光纤传感器功能分析和基本参数计算,光纤传感器的应用。

  10、红外传感器:

  主要内容:红外辐...

与传感器相关的考研大纲

日本成功研发出低功耗分子传感器

日本留学 日本留学新闻 日本留学生活

  据悉,日前日本成功研发出低功耗分子传感器。跟着留学群来看看吧。

  日本九州大学与庆应大学的联合研究组成功研发出一款能耗值为皮焦级的,通过电流变化检测氮氧化物的传感器。研究人员采用10纳米直径的导线,在纳米级的空间进行精准加热,并将热延迟时间控制在次微秒,试验取得成功。这一技术可应用于检测影响人类健康的挥发性化学物质。由于其能耗低,所以能够发展应用到可移动终端,搜集相关化学物质的大数据,将在未来形成新的商机。

  以往的气体传感器由于要将传感器四周进行大范围加热,温度高达200-300度,无法将其装配到塑料基板上,也就难以开发移动检测终端。本项技术所需的能量极低,所以将其装配到塑料基板上没有问题。

  本项成果发表在2016年7月19日的美国化学学会会刊《ACS Sensors》上。


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2017年二级注册结构工程师讲义:测振传感器

二级结构工程师考试 二级结构工程师辅导资料 专业指导

  温故得以知新。距离2017年结构工程师考试还有51天,留学群结构工程师栏目的小编精心为您准备“2017年二级注册结构工程师讲义:测振传感器”,快来跟小编一起复习吧!

  2017年二级注册结构工程师讲义:测振传感器

  测振传感器

  测振传感器是由惯性质量、阻尼和弹簧组成一个质量弹簧系统,这个系统固定在振动体上(即传感器的外壳固定在振动体上)、与振动体一起振动;通过测量惯性质量相对于传感器外壳的运动,就可以得到振动体的振动。

  (1)磁电式速度传感器

  磁电式速度传感器是根据电磁感应的原理制成的,图18—2—39为一磁电式速度传感器,磁钢和壳体相连接、并通过壳体安装在振动体上,与振动体一起振动;芯轴和线圈组成传感器的系统质量,通过弹簧片(系统弹簧)与壳体连接。振动体振动时,系统质量与传感器壳体之间发生相对位移,因此线圈与磁钢之间也发生相对运动,根据电磁感应定律,感应电动势正的大小为E=BLnv (18—2—9)

  式中B为线圈所在磁钢间隙的磁感应强度,L为每匝线圈的平均长度,n为线圈匝数,v为线圈相对于磁钢的运动速度、即系统质量相对于传感器壳体的运动速度。对于传感器来

  说BLn是常量,所以传感器的电压输出(即感应电动势E)是与相对运动速度v成正比。

  图18—2—40为一摆式测振传感器,它的质量弹簧系统设计成转动的形式,因而可以获得更低的仪器固有频率。摆式传感器可以测垂直方向或水平方向的振动;它也是磁电式传感器,输出电压与相对运动速度成正比。

  磁电式传感器输出的电压信号一般比较微弱,需要用电压放大器进行放大。

  (2)压电式加速度传感器

  从物理学知道,一些晶体材料当受到压力并产生机械变形时,在其相应的两个表面上出现异号电荷,当外力去掉后,晶体又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应。

  压电式加速度传感器是利用晶体的压电效应而制成的。图18—2—41为压电式加速度传感器的结构原理,压电晶体片上是质量块,用硬弹簧将它们夹紧在基座上;质量弹簧系统的弹簧刚度由硬弹簧的刚度和晶体片的刚度组成,刚度很大,质量块的质量较小,因而质量弹簧系统的固有频率很高,可达数千赫兹,甚至可达100—200kHz。

  当传感器的固有频率远远大于所测振动的频率时,质量块相对于外壳的位移就反映所测振动的加速度;质量块相对于外壳的位移乘上晶体的刚度就是作用在晶体上的动压力,这个动压力与压电晶体两个表面所产生的电荷量(或电压)成正比,因此可以通过测量压电晶体的电荷量来得到所测振动的加速度。

  压电式加速度传感器用的放大器有电压放大器和电荷放大器两种。

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与传感器相关的二级结构工程师

结构工程师二级2017知识点:测振传感器

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  为了帮助广大考生高效备考,留学群结构工程师栏目为广大考生精心整理推荐“结构工程师二级2017知识点:测振传感器”。希望对广大考生有所帮助。快跟着小编一起来复习吧。

  测振传感器是由惯性质量、阻尼和弹簧组成一个质量弹簧系统,这个系统固定在振动体上(即传感器的外壳固定在振动体上)、与振动体一起振动;通过测量惯性质量相对于传感器外壳的运动,就可以得到振动体的振动(图18—2—38)。

  (1)磁电式速度传感器

  磁电式速度传感器是根据电磁感应的原理制成的,图18—2—39为一磁电式速度传感器,磁钢和壳体相连接、并通过壳体安装在振动体上,与振动体一起振动;芯轴和线圈组成传感器的系统质量,通过弹簧片(系统弹簧)与壳体连接。振动体振动时,系统质量与传感器壳体之间发生相对位移,因此线圈与磁钢之间也发生相对运动,根据电磁感应定律,感应电动势正的大小为E=BLnv (18—2—9)

  式中B为线圈所在磁钢间隙的磁感应强度,L为每匝线圈的平均长度,n为线圈匝数,v为线圈相对于磁钢的运动速度、即系统质量相对于传感器壳体的运动速度。对于传感器来

  说BLn是常量,所以传感器的电压输出(即感应电动势E)是与相对运动速度v成正比。

  图18—2—40为一摆式测振传感器,它的质量弹簧系统设计成转动的形式,因而可以获得更低的仪器固有频率。摆式传感器可以测垂直方向或水平方向的振动;它也是磁电式传感器,输出电压与相对运动速度成正比。

  磁电式传感器输出的电压信号一般比较微弱,需要用电压放大器进行放大。

  (2)压电式加速度传感器

  从物理学知道,一些晶体材料当受到压力并产生机械变形时,在其相应的两个表面上出现异号电荷,当外力去掉后,晶体又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应。

  压电式加速度传感器是利用晶体的压电效应而制成的。图18—2—41为压电式加速度传感器的结构原理,压电晶体片上是质量块,用硬弹簧将它们夹紧在基座上;质量弹簧系统的弹簧刚度由硬弹簧的刚度和晶体片的刚度组成,刚度很大,质量块的质量较小,因而质量弹簧系统的固有频率很高,可达数千赫兹,甚至可达100—200kHz。

  当传感器的固有频率远远大于所测振动的频率时,质量块相对于外壳的位移就反映所测振动的加速度;质量块相对于外壳的位移乘上晶体的刚度就是作用在晶体上的动压力,这个动压力与压电晶体两个表面所产生的电荷量(或电压)成正比,因此可以通过测量压电晶体的电荷量来得到所测振动的加速度。

  压电式加速度传感器用的放大器有电压放大器和电荷放大器两种。

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与传感器相关的二级结构工程师

化工工程师公共基础2017年考点:传感器与直流电

化工工程师公共基础考点 化工工程师公共基础重点

  “化工工程师公共基础2017年考点:传感器与直流电”一文由留学群注册环保工程师考试栏目整理,希望可以帮到广大考生,了解更多相关详情,请继续关注我们网站的更新!我们将竭诚为广大考生服务!

  化工工程师公共基础2017年考点:传感器与直流电

  1、传感器问题一般为容易题,主要考查各种传感器元件的工作原理和用途,如:光敏电阻、热敏电阻、温度传感器等,还要在一个新情境中能够识别出来用到了什么传感器。

  2、传感器常常结合直流电路进行相关动态分析。

  3、直流电路的动态分析。

  命题规律:

  直流电路的动态分析在高考试题中是以选择题形式考查的,是近年来高考的重点.往往以下列变化方式探究某元件的电流、电压、功率及电源输出功率的变化情况:

  (1)某一支路的滑动变阻器的阻值变化;

  (2)某一支路电键闭合或断开;

  (3)热敏电阻或光敏电阻的阻值变化.

  关于传感器,下列说法中正确的是( C )

  A.干簧管是一种能够感知电场的传感器

  B.电熨斗装有双金属片,应用了力传感器

  C.电饭锅应用了温度传感器,它的主要元件是感温铁氧体

  D.半导体热敏电阻常被用作温度传感器,其温度越高,阻值越大

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与传感器相关的化工工程师公共基础

2017电气工程师考试《供配电》辅导:现代传感器

电气工程师复习资料 电气工程师复习讲义 电气工程师知识点

  留学群小编们精心为广大考生准备了“2017电气工程师考试《供配电》辅导:现代传感器”,各位同学赶快学起来吧,做好万全准备,祝各位同学考试顺利通过。更多相关资讯请持续关注留学群。

  现代传感器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理地选用传感器,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当传感器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于传感器的选用是否合理。

  1)根据测量对象与测量环境确定传感器的类型

  要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。

  在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。

  2)灵敏度的选择

  通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量减少从外界引入的干扰信号。

  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其他方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。

  3)频率响应特性

  传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。

  传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差

  4)线性范围

  传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。

  但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。

  5)稳定性

  传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。

  在选择传感器之前,应对其使...

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二级结构工程师专业知识考点:压电式加速度传感器

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  二级结构工程师专业知识考点:压电式加速度传感器

  从物理学知道,一些晶体材料当受到压力并产生机械变形时,在其相应的两个表面上出现异号电荷,当外力去掉后,晶体又重新回到不带电的状态,这种现象称为压电效应。

  压电式加速度传感器是利用晶体的压电效应而制成的。压电式加速度传感器的结构原理,压电晶体片上是质量块,用硬弹簧将它们夹紧在基座上;质量弹簧系统的弹簧刚度由硬弹簧的刚度和晶体片的刚度组成,刚度很大,质量块的质量较小,因而质量弹簧系统的固有频率很高,可达数千赫兹,甚至可达100—200kHz.当传感器的固有频率远远大于所测振动的频率时,质量块相对于外壳的位移就反映所测振动的加速度;质量块相对于外壳的位移乘上晶体的刚度就是作用在晶体上的动压力,这个动压力与压电晶体两个表面所产生的电荷量(或电压)成正比,因此可以通过测量压电晶体的电荷量来得到所测振动的加速度。

  压电式加速度传感器用的放大器有电压放大器和电荷放大器两种。

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