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1. 敏感元件能敏锐地检测到某种
物理
、化学
信息,通过一定的电路将其转变为电
信号。常见的敏感元件有热敏
、光敏
、压敏
、磁敏、气敏
、湿敏元件等。
答案:
物理 化学 电 热敏 光敏 压敏 气敏
2. 热敏电阻可分为
正温度系数
热敏电阻器(PTC)和负温度系数
热敏电阻器(NTC)。PTC温度越高,其电阻值越大
;NTC温度越高,其电阻值越小
。
答案:
正温度系数 负温度系数 大 小
3. 热敏电阻能把温度变化转化成
电阻值
的变化,根据欧姆定律可知,电阻值的变化可以引起电路中电压或电流
的变化,因此可以通过电压或电流
的变化来显示热敏电阻所检测的温度变化情况。
答案:
电阻值 电压或电流 电压或电流
4. $ R_{t} $是一个由半导体材料制成的热敏电阻,其阻值随温度变化的关系如图12-6-1甲所示。电源电压$ U $不变,$ R $是定值电阻,用这些元件可以制成自动测温设备。温度越高,$ R_{t} $的阻值______,图12-6-1乙中电流表的示数______(以上两空均选填“越大”或“越小”)。图12-6-1乙中电流表的示数可表示为______,电压表的示数可表示为______(以上两空均用题中所给物理量的符号表示)。

答案:
越小 越大 $\frac{U}{R+R_t}$ $\frac{UR_t}{R+R_t}$
5. 实际的电子测温装置要实现温度检测、温度数字化显示、语音提示、复位等功能,往往需要利用集成电路。我们可以制作一个简单的电子测温装置,用电压表或电流表的示数显示所测量的温度值。其制作流程是:明确需求,
画出电路图
→选择电学元件,了解各元件的功能和参数
→确定各元件的连接方式
,连接电路→确定电表的示数与温度
的关系→用标准温度计进行校准
,划分刻度。
答案:
画出电路图 各元件的功能和参数 连接方式 温度 校准
6. 请设计一个恒温电热杯,其具体参数要求是:当测温系统测得的温度低于$ 40^{\circ}C $时,自动接通加热电路;当测温系统测得的温度高于$ 45^{\circ}C $时,自动切断加热电路;当测温系统测得的温度高于$ 50^{\circ}C $时,若加热电路仍在工作,则启动自动报警电路。请画出恒温电热杯的工作程序流程图。
答案:
答题:
1.恒温电热杯工作程序流程图如下:
开始 → 测温系统测量温度 →
若温度$T < 40^{\circ}C$ → 接通加热电路 → 返回测温系统测量温度;
若温度$40^{\circ}C\leq T\leq45^{\circ}C$ → 保持当前加热或非加热状态(根据之前状态,若之前加热则继续,之前不加热则不启动)→ 返回测温系统测量温度;
若温度$T > 45^{\circ}C$ → 切断加热电路 →
若温度$T > 50^{\circ}C$ → 检查加热电路状态,若加热电路仍在工作 → 启动自动报警电路 → 返回测温系统测量温度;
若温度$T \leq50^{\circ}C$ → 直接返回测温系统测量温度 。
结束(循环执行直至电热杯停止工作)。
1.恒温电热杯工作程序流程图如下:
开始 → 测温系统测量温度 →
若温度$T < 40^{\circ}C$ → 接通加热电路 → 返回测温系统测量温度;
若温度$40^{\circ}C\leq T\leq45^{\circ}C$ → 保持当前加热或非加热状态(根据之前状态,若之前加热则继续,之前不加热则不启动)→ 返回测温系统测量温度;
若温度$T > 45^{\circ}C$ → 切断加热电路 →
若温度$T > 50^{\circ}C$ → 检查加热电路状态,若加热电路仍在工作 → 启动自动报警电路 → 返回测温系统测量温度;
若温度$T \leq50^{\circ}C$ → 直接返回测温系统测量温度 。
结束(循环执行直至电热杯停止工作)。
1. 图12-6-2是一款摄像机自主启动装置的简化电路图,电源电压为$ 12V $,$ R' $是红外线探测电阻,$ R $是定值电阻(其阻值为$ 8\Omega $)。当$ R 两端的电压达到 8V $时,摄像机自主启动,则此时电路中的电流为

1
A,$ R' $的阻值为4
$\Omega$。
答案:
1 4
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