热敏电阻测量温度(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验题目:热敏电阻测量温度实验目的:了解热敏电阻的电阻-温度特性和测温原理,掌握惠斯通电桥的原理和使用方法,学习坐标、曲线改直的技巧和用异号法消除零点误差等方法。实验原理:1、半导体热敏电阻的电阻-温度特性 对于某些金属氧化物:,B为材料常数; 对于金属电阻,定义其中的为温度系数; 两种情况分别图示如下: 两者比较,热敏电阻的电阻和温度是呈非线性的,而金属氧化物的是线性;热敏电阻的温度系数为负,金属的温度系数为正;热敏电阻对温度变化反应更灵敏。这些差异的产生是因为当温度升高时,原子运动加剧,对金属中自由电子的运动有阻碍作用,故金属的电阻随温度的升高而呈线性缓慢增加;而
2、在半导体中是靠空穴导电,当温度升高时,电子运动更频繁,产生更多的空穴,从而促进导电。 2、惠斯通电桥的工作原理 原理图如右图所示: 若G中检流为0,则B和D等势,故此时,在检流计的灵敏度范围内得到Rx的值。实验内容:1、按图3.5.2-3接线,先将调压器输出调为零,测室温下的热敏电阻阻值,注意选择惠斯通电桥合适的量程。先调电桥至平衡得R0,改变R0为R0+R0,使检流计偏转一格,求出电桥灵敏度;再将R0改变为R0-R0,使检流计反方向偏转一格,求电桥灵敏度。求两次的平均值2、 调节变压器输出进行加温,从25开始每隔5测量一次Rt,直到85。换水,再用9V电压和3V电压外接电表进行测量,然后绘制
3、出热敏电阻的Rt-t特性曲线。在t=50的点作切线,由式(3)求出该点切线的斜率及电阻温度系数。3、作曲线,确定式(1)中的常数R和B,再由式(3)求(50时)。 1 比较式(3)和(5)两个结果,试解释那种方法求出的材料常数B和电阻温度系数更准确。实验数据:实验中,由于时间关系,只测量了内接检流计的情况:E=3V内接电表E=9V 内接电表R=1,R=1,T/RT/T/RT/251687251267301390301031351162358624097340723458244562050699505265560155459605206039765446653487038670306753247
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