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传感器的应用一学案课件练习题.docx

1、 第二节:传感器的应用(一)学案 【学习目标】 (1)、了解传感器应用的一般模式; (2)、理解电子秤、话筒、 电熨斗的工作原理。 (3)、会设计简单的有关传感器应用的控制电路。 (4)、通过实验结合物理学的知识,探究电子秤、话筒、电熨斗等的工作原理,从而了解力传感器、声传感器和温度传感器的一般应用,进一步总结出传感器应用的一般模式。 (5)、 通过实验激发的学习兴趣,培养动手能力,提高创新意识,提高物理理论知识与实际相结合的综合实践能力。 【学习重点】:各种传感器的应用原理及结构。 【学习难点】:各种传感器的应用原理及结构。 【学习方法】:探究实验 【学习过程】 问题1:光敏电

2、阻、热敏电阻、霍尔元件各是把什么物理量转化为电学量的元件? 1、传感器应用的一般模式 阅读教材开头几段,然后合上书,在练习本上画出传感器应用的一般模式示意图。 提 示:一般情况下,传感器产生的信号非常微弱,要想触发控制电路,此信号必须进一步放大才可以,所以需要放大电路,即放大器。 阅读教材并在练习本上画出传感器应用的一般模式示意图。 2、下面学习几个传感器应用的实例。 (1).力传感器的应用――电子秤 师:阅读教材56页最后一段,思考并回答问题。 问题2:电子秤使用的测 力装置是什么?它是由什么元件组成的? 问题3:简述力传感器的工作原理。 问题4:应变片能够把什么力学量转化为什么电学

3、量? (2).声传感器的应用――话筒 阅读教材56页有关内容,思考并回答问题。 问题5:话筒的作用是什么? 问题6:说明动圈式话筒的工作原理和工作过程。 问题7:说明电容式话筒的工作原理和工作过程。这种话筒的优点是什么? 问题8:驻极体话筒的工作原理是什么?有何优点? 阅读教材,思考并回答问题。 指出:驻极体话筒利用了电介质的 现 象:将电介质放入电场中,在前后两个表面上会分别出现 与 的现象.某些电介质在电场中被极化后,去掉外加电场,仍然会长期保持被极化的状态,这种材料称为 . 演示实验: 按照如图所示的连接驻极体话筒的工作电路,话筒的输出端经过隔直电容接到示波器。 对

4、着话筒喊话,观察示波器的荧光屏上的波形,再用另外一人同样对话筒喊话,比较两次声音产生的波形有什么不一样。 上述过程,就是话筒将声音信号转换为电信号的过程。 观察实验现象。 结论: (3).温度传感器的应用――电熨斗 温度传感器是应用最广泛的传感器之一,它能把温度的高低转变成电信号,通常是利用物体的某一物理性质随温度的变化而改变的特性制成的.电熨斗就是靠温度传感器来控制温度的。 实验:取一个报废的日光灯启辉器,去掉外壳,敲碎氖泡的玻璃,可以看到一个U型的双金属片,双金属片的旁边有一根直立的金属丝,两者构成一对触点,常温下触点是分离的,用火焰靠近金属片,可以看到双金属片的形状变化,与金属丝接触,

5、熄灭火焰,双金属片逐渐恢复原状,两个触点分离。 把这个启动器用到温控开关,可以控制小灯泡的 。 做实验,观察实验现象。 电熨斗就装有双金属片温度传感器。这种传感器的作用是控制电路的通断。 投影:电熨斗结构图(如图所示) 思考与讨论: (1)常温下,上、下触点应是接触的还是分离的?当温度过高时,双金属片将怎样起作用? (2)熨烫棉麻衣物和熨烫丝绸衣物需要设定不同的温度,这是如何使用调温旋钮来实现的? (4)、拓展:温度传感器的另一应用――电冰箱的温控装置 如图所示是某种电冰箱内温度控制器的结构,铜质的测温泡1,细管2和弹性金属膜盒3连成密封的系统,里面充有氯甲烷盒它的蒸汽,构成一个温度传感器

6、膜盒3为扁圆形,右表面固定,左表面通过小柱体与弹簧片4连接,盒中气体的压强增大时,盒体就会膨胀,测温泡1安装在冰箱的冷藏室中。5、6分别是电路的动触点盒静触点,控制制冷压缩机的工作,拉簧7的两端分别连接到弹簧片4盒连杆9上。连杆9的下端是装在机箱上的轴。凸轮8是由设定温度的旋钮控制的,逆时针旋转 时凸轮连杆上端右移,从而加大对弹簧7的拉力。 自动控温原理:如图所示是某种电冰箱内温度控制器的结构,铜制的测温泡1、细管2和弹性金属膜盒3连通成密封的系统,里面充有氯甲烷和它的蒸汽,构成了一个温度传感器,膜盒为扁圆形,右表面固定,左表面通过小柱体与弹簧片4连接,盒中气体 的压强增大时,盒体就会膨胀,

7、测温泡1安装在冰箱的冷藏室中。5、6分别是电路的动触点和静触点,控制制冷压缩机的工作,拉簧7的两端分别连接到弹簧片和连杆9上,连杆9的下端装在机箱上的轴,凸轮8是由设定温度的旋钮控制的,逆时针旋转时凸轮连杆上端右移,从而加大对弹簧7的拉力。当冷藏室里的温度升高时,1、2、3中的氯甲烷受热膨胀,弹性金属膜盒3的左端膨胀,推动弹簧片4向左转动,使5、6接触,控制的压缩机电路开始工作制冷,当温度下降到一定程度,氯甲烷受冷收缩,5、6又分开,制冷结束,直到下次温度升高再重复上述过程。 温度设定原理:将凸轮8逆时针旋转,凸轮将连杆9向右顶,使得弹簧7弹力增大,此时要将5、6触点接通,所需要的力就要大些,

8、温度要高一些,即温控挡应低一些(例如1级),顺时针旋转凸轮8,控制的温度低一些,控温挡要高一些。 典型例题 例1.用如图所示的装置可以测 量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度.该装置是在矩形箱子的前、后壁上各安装一个由力敏电阻组成的压力传感器.用两根相同的轻弹簧夹着一个质量为2.0 kg的滑块可无摩擦滑动,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接从传感器的液晶显示屏上读出.现将装置沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后.汽车静止时,传感器a、b在的示数均为 10 N(取g=10 m/s2). (1)若传感器a的示数为 14 N、b的示数为6.0 N,求此时汽车

9、的加速度大小和方向. (2)当汽车以怎样的加速度运动时,传感器a的示数为零. 例2 、如图5是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一电压U,人对着话 筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其它量发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是容器两板间的( ) (A)距离变化 (B)正对面积变化 (C)介质变化 (D)电压变化 例3. .如图9所示是一种测量血压的压力传感器在工作时的示意图。薄金属片P固定有4个电阻R1

10、R2、R3、R4(如图10所示),左边是它的侧面图 这四个电阻连接成电路如图11所示,试回答下列问题: (1)开始时金属片中央O点未加任何压力,欲使电压表无示数,则4个电阻应满足怎样的关系? (2)当O点加一个压力F后发生形变,这时4个电阻也随之发生形变,形变后各电阻大小如何变化? (3)电阻变化后,电阻的A、B两点哪点电压高?它为什么能测量电压? (提示:当O点加垂直于金属片的压力后,金属片发生形变,由于电阻是固 定在金属片上的(由上图),因此R1、R4被拉长,R2、R3被拉宽。) 【学习小节】 本节课主要学习了以下几个问题: 力传感器的应用―― 传感器的应用 声传感器的应用―― 温度传感器的应用―― 力传感器是把力信号 转换成电信号;声传感器是把声音信号转换为电信号,而温度传感器往往是用来进行自动控制. 【学习心得】 20 × 20

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