Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Датчики тест.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Подтема I.1.4Расчет расхода по уравнению Бернулли

  1. Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 5,6 атм (P1), с другой составляет 5,2 атм, а константа пластины отверстия равна 15? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)

  • 9

  • 10

  1. Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 3,6 атм (P1), с другой составляет 3,3 атм, а константа пластины отверстия равна 12? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)

  • 6

  • 7

  1. Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 1,6 атм (P1), с другой составляет 1,4 атм, а константа пластины отверстия равна 11? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)

  • 4

  • 5

  1. Каков расход газа, если давление с одной стороны отверстия пластины равно 6,6 атм (P1), с другой составляет 4,2 атм, а константа пластины отверстия равна 10? Формат ответа: 123 (дробная часть и единицы измерения отбрасываются)

  • 39

  • 40

Модуль II.Датчики информации Тема II.1Дискретные датчики для систем автоматизации Подтема II.1.1Датчики приближения

  1. Обнаружить детали без прямого контакта с ними помощью магнитного поля можно при помощи

    • индуктивного датчика приближения

    • емкостного датчика приближения

    • датчика приближения фотоэлектрического типа

    • датчика магнитного поля +

  1. Какое утверждение не верно для индуктивных датчиков?

    • датчики обнаруживают детали только из сплавов железа (сталь, чугун) +

    • датчики позволяют обнаруживать детали из немагнитных материалов

    • имеют диапазон чувствительности от 0,3 мм до немного более чем 100 мм

    • обнаруживают как неподвижные, так и движущиеся объекты

  1. Какое утверждение верно? По катушке индуктивного датчика приближения

    • может протекать только переменный ток

    • может протекать только постоянный ток

    • может протекать как постоянный ток, так и переменный в зависимости от ее индуктивности

    • ток не протекает, он протекает только в обнаруживаемой детали

  1. При приближении детали к катушке индуктивного датчика энергия поля катушки

    • Уменьшается +

    • увеличивается

    • постоянна

    • не зависит от положения детали и определяется только схемой питания катушки

  1. Емкостные датчики приближения позволяют обнаруживать детали

    • только из металлов

    • только из неметаллов

    • как из металлов, так и из неметаллов +

    • может обнаруживать только жидкости

  1. Компенсирующий электрод в емкостном датчике приближения используется для

    • компенсации влаги на поверхности датчика +

    • компенсации внешних электрических полей (например, от других датчиков приближения)

    • компенсации влияния температуры окружающей среды

    • компенсации влияния диэлектрической постоянной материала детали на точность обнаружения

  1. Наиболее энергоэффективными светодиодами для использования в качестве источника света в датчиках приближения фотоэлектрического типа являются

    • красные светодиоды

    • синие светодиоды

    • зеленые светодиоды

    • инфракрасные светодиоды +

  1. Источник и приемник размещаются в разных корпусах в датчике фотоэлектрического типа, работающем в режиме

    • проходящего луча +

    • с обратным отражением луча

    • поляризованного обратного отражения луча

    • диффузном

  1. В качестве фотоприемника фотодатчиков используются

  • фотодиоды

  • фототранзисторы

  • фототиристоры

  • фотокамеры

  • фотодатчики

  1. Объекты с высоким коэффициентом отражения (например, полированные) эффективно обнаруживаются фотодатчиком, работающем в режиме

    • проходящего луча +

    • с обратным отражением луча

    • поляризованного обратного отражения луча

    • диффузном

  1. В загрязненных промышленных средах (например, запыленных) наиболее эффективным будет применение фотодатчика, работающего в режиме

    • проходящего луча +

    • с обратным отражением луча

    • поляризованного обратного отражения луча

    • диффузном

  1. У датчиков в режиме поляризованного обратно отражённого луча расстояние обнаружения

    • больше, чем в неполяризованных режимах

    • меньше, чем в неполяризованных режимах +

    • такое же, как в неполяризованных режимах

    • самое большое из всех режимов

  1. В каком режиме фотодатчика не требуется доступа к обеим сторонам объекта и не нужен рефлектор?

    • проходящего луча

    • с обратным отражением луча

    • поляризованного обратного отражения луча

    • диффузном +

  1. Самые большие расстояния обнаружения характерны для фотодатчика , работающего в режиме

    • проходящего луча +

    • с обратным отражением луча

    • поляризованного обратного отражения луча

    • диффузном

  1. Фотоэлектрический датчик обычно не содержит

    • источник света

    • фотоприемник

    • источник питания +

    • логическую схему

  1. Модуляция светодиодного источника света в фотодатчиках используется для

    • снижения тепловых потерь в приборе +

    • определения расстояния до детали

    • подавления фонового отражения

    • для удобства монтажа и отладки работы датчика

  1. Обрыв жилы тонкого многожильного провода можно обнаружить фотоэлектрическим датчиком, работающим в диффузном режиме

    • Широкоугольном +

    • с определением расстояния

    • с подавлением отражения от фона

    • с фиксированным фокусом

  1. Отношение действительного уровня света, зафиксированного приемником к минимальному уровню, необходимому для изменения состояния выхода называется

    • порогом срабатывания датчика

    • запасом

    • коэффициентом усиления

    • коэффициентом фонового отражения +

  1. Для обнаружения отпечатанной цветной маркировки при использовании источника света в видимой области используется фотоэлектрический датчик, работающий в диффузном режиме

    • широкоугольном

    • с определением расстояния

    • с крутым спадом

    • с фиксированным фокусом +

  1. Эффект Холла используется в датчиках

    • магнитного поля +

    • температуры

    • давления

    • влажности

  1. Эффект Виганда используется в датчиках

    • магнитного поля +

    • температуры

    • давления

    • влажности

  1. Проволока из магнитомягкой сердцевины и магнитотвердой оболочке используется в

    • датчиках Виганда +

    • магниторезистивных датчиках магнитного поля

    • индукционных датчиках магнитного поля

    • датчиках магнитного поля на эффекте Холла

  1. Работать без источника питания может

    • датчик Виганда +

    • индукционный датчик магнитного поля

    • датчик магнитного поля на эффекте Холла

    • ультразвуковой датчик расхода газа

  1. Диск Корбино используется для измерения

    • индукции магнитного поля +

    • влажности

    • индуктивности магнитного поля

    • индукции электрического поля

  1. Для определения направления силы Лоренца в датчиках на эффекте Холла можно воспользоваться

    • правилом буравчика

    • правилом правой руки

    • правилом левой руки +

    • правилом Лопиталя

  1. На электроны в датчике на эффекте Холла действует сила

    • Лоренца +

    • Кориолиса

    • трения

    • Гука

  1. Что не используется для измерения индукции магнитного поля?

    • датчик Виганда

    • диск Корбино

    • датчик Холла

    • датчик Зеебека +

  1. Значительное применение в качестве материала резистивных детекторов температуры находит

    • палладий

    • платина +

    • полоний

    • серебро

  1. Какой режим фотоэлектрического датчика следует использовать для обнаружения области, где необходимо игнорировать фон близкий к объекту?

  • диффузный с подавлением фонового отражения

  • диффузный с крутым спадом

  • диффузный широкоугольный

  • с волоконной оптикой

  1. Что означает юстировка датчика?

    • выравнивание вдоль некоторого направления +

    • настройка выходного интерфейса

    • настройка логических уровней выхода

    • стабилизация питания

  1. 4-проводное измерение, выделение тепла при измерении характерны для

    • резистивного датчика температуры +

    • термистора

    • термопары

    • пирометра

  1. Быстрая реакция на температуру, хрупкость и нелинейность на отдельных участках характерны для

    • резистивного датчика температуры +

    • термистора

    • термопары

    • пирометра

  1. Сильная нелинейность, малый температурный диапазон характерны для

    • резистивного датчика температуры

    • термистора

    • термопары

    • пирометра

  1. Большой температурный диапазон, большая нелинейность характерны для

    • резистивного датчика температуры

    • термистора

    • термопары

    • кварцевого датчика температуры

  1. Высокая стабильность, точность и линейность характерны для

    • резистивного датчика температуры

    • термистора

    • термопары

    • кварцевого датчика температуры

  1. Линейность, температурный диапазон до 150 градусов Цельсия и низкая цена характерны для

    • резистивного датчика температуры

    • термистора

    • ИС-датчика температуры

    • кварцевого датчика температуры

  1. Для узнавания характеристики различных деталей и идентифицировать деталь по двухмерному изображению используются

    • системы технического зрения

    • датчики обнаружения фотоэлектрического типа

    • индуктивные датчики

    • экспертные системы

  1. Для размещения в рабочей области беспорядочно поступающие детали используются

    • системы технического зрения

    • датчики обнаружения фотоэлектрического типа

    • индуктивные датчики

    • экспертные системы

  1. Для определения координат X, Y, Z детали используются

    • системы технического зрения

    • датчики обнаружения фотоэлектрического типа

    • индуктивные датчики

    • экспертные системы