版选修3_2.doc
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1、1第六章 传感器传感器应用典型分析一、温度传感器的应用例 1如图所示是电饭煲的电路图, 1S是一个控温开关,手动闭合后,当此开关温度达到居里点( 03)时,会自动断开, 2是一个自动控温开关,当温度低于 70时,会自动闭合;温度高于 8时,会自动断开,红灯是加热时的指示灯,黄灯是保温时的指示灯,分流电阻 1250R,加热电阻丝 350R,两灯电阻不计。(1)分析电饭煲的工作原理。(2)计算加热和保温两种状态下,电饭煲消耗的电功率之比。(3)简要回答,如果不闭合开关 1S,能将饭煮熟吗?【思路点拨】先搞清楚 1、 2两控温开关的作用,在明确控温过程。【答案】见解析【解析】本题考查了温度传感器的实
2、际应用,解题关键是清楚 1S、 2两控温开关的作用。(1)电饭煲盛上食物后,接上电源, 2S自动闭合,同时手动闭合 1,这时黄灯短路,红灯亮,电饭煲处于加热状态,加热到 80时, 自动断开, S仍闭合;水烧开后,温度升高到居里点 03时,开关 1自动断开,这时饭已煮熟,黄灯亮,电饭煲处于保温状态,由于散热,待温度降至 7时, 2S自动闭合,电饭煲重新加热,温度达到 80时,2S又自动断开,再次处于保温状态。(2)加热时电饭煲消耗的电功率2UPR并,保温时电饭煲消耗的电功率2221UPR并,两式中235001。从而有 125201RP并并。(3)如果不闭合开关 S,开关 2总是闭合的, 1R被短
3、路,功率为 1P,当温度上升到80时, 2S自动断开,功率 P降为 ,温度降低到 70, 2S自动闭合温度只能在7之间变化,不能把水烧开,不能煮熟饭。【总结升华】熟悉电饭煲的工作原理,明确控温过程是解题的关键。例 2图甲为在温度为 10左右的环境中工作的某自动恒温箱原理简图,箱内的电阻10kR, 2 k, 34 kR, T为热敏电阻,它的电阻随温度变化的图线如图乙所示。当 ab端电压 abU时,电压鉴别器会令开关 S接通,恒温箱内的电热丝发热,使箱内温度升高;当 0时,电压鉴别器会令开关 断开,停止加热,恒温箱内的温度恒定在_ 。【答案】 35【解析】本题考查了自动恒温箱的原理,抓住 0abU
4、的临界状态进行研究。设电路路端电压为 U,当 0ab时,有1323TR,解得3T20 kR。由图乙可知,当 T 时,35t【总结升华】 0abU时求 TR的值是电路计算问题, T20 kR时的温度由图象获取。二、光传感器的应用例 3如图甲所示为一测量硫化镉光敏电阻特性的实验电路,电源电压恒定。电流表内阻不计,开关闭合后,调节滑动变阻器滑片,使小灯泡发光逐渐增强,测得流过电阻R的电流和光强的关系曲线如图乙所示,试根据这一特性设计一个自动光控电路。【思路点拨】由光敏电阻的特性曲线判断:当入射光增强时,光敏电阻的阻值变化,流过光敏电阻的电流变化。根据题意设计出的路灯自动控制电路。【答案】如图所示【解
5、析】由光敏电阻的特性曲线可以看出,当入射光增强时,光敏电阻的阻值减小,流过光敏电阻的电流增大。根据题意设计的路灯自动控制电路如图所示。控制过程是:当有光照时,光电流经过放大器输出一个较大的电流,驱动电磁继电器吸合使两个常闭触点断开;当无光照时,光电流减小,放大器输出电流减小,电磁继电器释放衔铁,使两个常闭触点闭合,控制路灯电路接通,路灯开始工作。【总结升华】光传感器是重要的传感器之一,人们运用硫化镉对可见光敏感的特性,制作路灯自动开关、光照自动调节装置等自控设备。利用某些半导体材料对红外线敏感的特性,制作遥控设备,广泛地应用在电视机、录像机、空调、影碟机等家庭用电器的操作中,由于对红外线敏感的
6、元件对可见光不敏感,用它制作的装置不受可见光影响,因此它的应用十分广泛。4例 4如图所示,电源两端的电压恒定, L为小灯泡, R为光敏电阻, D为发光二极管(电流越大,发出的光越强) ,且 R与 D距离不变,下列说法中正确的是 ( )A当滑动触头 P向左移动时, L消耗的功率增大B当滑动触头 向左移动时, 消耗的功率减小C当滑动触头 向右移动时, 消耗的功率可能不变D无论怎样移动触头 , 消耗的功率都不变【答案】A【解析】本题考查了光敏电阻的特性及电路分析知识。电源电压恒定,也就是说,并联电路两端的电压恒定,当滑动触头向左移动时,发光二极管发光变强,光敏电阻的电阻变小,所以电流变大,则 L的功
7、率变大。【总结升华】搞清光敏电阻的特点和注意电源电压是恒定的是解决本题的关键。三、电磁继电器与自动控制例 5如图所示为低压控制电路操纵路灯工作的电路,试分析其工作原理。【思路点拨】先搞清楚电磁继电器的工作原理,再分析控制电路原理。【答案】见解析【解析】 (1)电磁继电器的工作原理因集成电路允许通过的电流较小,白炽灯泡工作电流较大,所以使用继电器来启闭工作电路。如图所示,虚线框内是电磁继电器, D为动触点, E是静触点。当线圈 A中通电时,铁芯中产生磁场,吸引衔铁 B向下运动,从而带动触点 向下与 接触,工作电路接通;当线圈 A中电流为零时,电磁铁失去磁性,衔铁 B在弹簧作用下拉起,带动触点 D
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