热电式传感器 课件.ppt
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1、关于热电式传感器 第1页,此课件共72页哦第第9章章 热电式传感器热电式传感器第一节第一节 热电偶测温传感器热电偶测温传感器第二节第二节 热电阻式传感器热电阻式传感器第三节第三节 新型温度传感器新型温度传感器 热电热电第2页,此课件共72页哦热电式传感器热电式传感器是利用转换元件电磁参量随温度变化的特性,对温度和与温度有关是利用转换元件电磁参量随温度变化的特性,对温度和与温度有关的参量进行检测的装置。其中将温度变化转换为的参量进行检测的装置。其中将温度变化转换为电阻电阻变化的称为变化的称为热电阻热电阻传感器;传感器;将温度变化转换为将温度变化转换为热电势热电势变化的称为变化的称为热电偶热电偶传
2、感器。传感器。第一节第一节 热电偶测温传感器热电偶测温传感器热电偶是将温度量转换为电势大小的热电式传感器。热电偶是将温度量转换为电势大小的热电式传感器。热电偶测温传感器是目前温度测量中使用最普遍的传感元件之一。热电偶测温传感器是目前温度测量中使用最普遍的传感元件之一。具有具有结构简单,测量范围宽、准确度高、热惯性小,输出信号为电结构简单,测量范围宽、准确度高、热惯性小,输出信号为电信号信号便于远传或信号转换等优点。便于远传或信号转换等优点。第3页,此课件共72页哦一、一、热电偶测温原理热电偶测温原理热电效应热电效应把两种不同导体材料把两种不同导体材料 A、B 的两端分别连接在一起,组成闭合回路
3、,这种组的两端分别连接在一起,组成闭合回路,这种组合称为热电偶。合称为热电偶。当接触处的温度不同时,回路中就要产生热电势,当接触处的温度不同时,回路中就要产生热电势,这个物理现象称为金属丝的热电效应。这个物理现象称为金属丝的热电效应。此现象是此现象是1823年塞贝克(年塞贝克(T.J.Seebeck)用铜和锑做实验时发现的,称为塞贝克)用铜和锑做实验时发现的,称为塞贝克电势。电势。TT0BA热电效应原理图热电效应原理图工作端热端自由端冷端如图所示:如图所示:将两个接点置于温度为将两个接点置于温度为 T 和和 T0(设(设TT0),),T 称为热端(工作端)称为热端(工作端)T0 称为冷端(自由
4、端)称为冷端(自由端)在该回路会产生电动势(热电在该回路会产生电动势(热电势),势),用用 EAB(T,T0)表示。表示。第一节第一节 热电偶测温传感器热电偶测温传感器第4页,此课件共72页哦(1)接触电势)接触电势所有金属内部都有大量的自由电子,不同金属材料其自由电子密度不同。所有金属内部都有大量的自由电子,不同金属材料其自由电子密度不同。设:设:导体导体A自由电子密度为自由电子密度为nA导体导体B自由电子密度为自由电子密度为nBnAnB图中:eAB(T)接触点在温度T时的接触电势e 电子电荷量,其值e=1.610-19CT 接触面的温度nA 导体A自由电子密度nB 导体B自由电子密度+-A
5、BeAB(T)接触电势接触电势nAnB当两种不同金属接触时,当两种不同金属接触时,在接触面上因自由电子密度不同而在接触面上因自由电子密度不同而发生电子扩散,发生电子扩散,电子扩散速率电子扩散速率与导体的自由电子密度有关,与导体的自由电子密度有关,和接触区的温度成正比。和接触区的温度成正比。热电势由两部分组成,即热电势由两部分组成,即接触电势和温差电势。接触电势和温差电势。第5页,此课件共72页哦设:设:导体导体A自由电子密度为自由电子密度为nA导体导体B自由电子密度为自由电子密度为nBnAnB在接触面由在接触面由A扩散到扩散到B的自由电子必然比的自由电子必然比B扩扩散到散到A的电子数多;的电子
6、数多;因此在两种导体的接触面附近,导体因此在两种导体的接触面附近,导体A中部中部分原子失去电子而带正电,导体分原子失去电子而带正电,导体B中部分原中部分原子因获得电子而带负电,子因获得电子而带负电,在导体在导体A、B接触面上形成一个由接触面上形成一个由A指向指向B的静的静电场;电场;这个电场阻碍了电子的继续扩散,当达到动态平这个电场阻碍了电子的继续扩散,当达到动态平衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,衡时,在接触区形成一个稳定的电位差,即接触电势,其可表示为:即接触电势,其可表示为:BAABnneKTTeln)(式中:eAB(T)接触点在温度T时的接触电势e 电子电荷量,其值e=1.610-1
7、9CK 玻耳兹曼常数 K=1.3810-23 J/K T 接触面的温度nA 导体A自由电子密度nB 导体B自由电子密度+-ABeAB(T)接触电势接触电势nAnB第6页,此课件共72页哦(2)温差电势温差电势TTdTTTeA0),(0单一导体中,如果两端温度不同,在两端间会产生电势,即单一导体的温单一导体中,如果两端温度不同,在两端间会产生电势,即单一导体的温差电势。差电势。这是由于导体内自由电子在高温端具有较大的这是由于导体内自由电子在高温端具有较大的动能动能,因而向低温端扩散(,因而向低温端扩散(运动),结果高温端中的原子因失去电子而带正电荷,低温端中的原子因运动),结果高温端中的原子因失
8、去电子而带正电荷,低温端中的原子因得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场;得到电子而带负电荷,从而形成一个静电场;这个电场阻碍了电子的继续扩散,当达到动态平衡时,在导体两端形这个电场阻碍了电子的继续扩散,当达到动态平衡时,在导体两端形成一个稳定的电位差,成一个稳定的电位差,即温差电势,其可表示为:即温差电势,其可表示为:式中:eA(T,T0)导体A两端温度为T、T0时的温差电势 汤姆逊系数,表示单一导体两端温度差为 1时产生的温差电势,其值与材料性质和 两端温度有关+-AeA(T,T0)温差电势温差电势TT0第7页,此课件共72页哦(3)热电偶回路热电势)热电偶回路热电势BAABnneKTTe
9、ln)(对于由导体对于由导体A、B组成的热电偶闭合回路,当温度组成的热电偶闭合回路,当温度TT0,nAnB时,闭合回路总的时,闭合回路总的热电势为热电势为EAB(T,T0),可用下式表示),可用下式表示eAB(T)eAB(T0)BA回路总电势回路总电势eA(T,T0)eB(T,T0)或写成或写成TTABBTATBTATABdTnneKTnneKTTTE000)(lnln),(00式中:nAT,nAT0 导体A在接点温度为T和T0时的电子密度nBT,nBT0 导体B在接点温度为T和T0时的电子密度A,B 导体A和B的汤姆逊系数 EAB(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)+-eA(T,T0)
10、+eB(T,T0)TTdTTTeA0),(0第8页,此课件共72页哦在金属导体中自由电子数目很多,但温度不能显著地改变导体中自由电在金属导体中自由电子数目很多,但温度不能显著地改变导体中自由电子的动能,所以,在同一种金属导体内,温差电势极小,可以忽略。子的动能,所以,在同一种金属导体内,温差电势极小,可以忽略。)()()()(),(000TeTeTeTeTTEBAABABABAB因此,在一个热电偶回路中因此,在一个热电偶回路中起决定作用起决定作用的是两个接点处材料的性质和该点的是两个接点处材料的性质和该点所处温度有关的所处温度有关的接触电势接触电势。故上式可以近似为:。故上式可以近似为:eAB
11、(T)eAB(T0)TT0热电偶回路接触电势热电偶回路接触电势EAB(T,T0)=eAB(T)-eAB(T0)+-eA(T,T0)+eB(T,T0)第9页,此课件共72页哦)()()()(),(000TeTeTeTeTTEBAABABABAB在工程中,常用上式表示热电偶回路的总热电势。在工程中,常用上式表示热电偶回路的总热电势。从上式可以看出,回路的总电势是随从上式可以看出,回路的总电势是随T和和T0而变化的,而变化的,即总电势为即总电势为T和和T0的函数差,这在实际使用中不方便。的函数差,这在实际使用中不方便。为此,在使用和标定热电势时,使为此,在使用和标定热电势时,使T0为常数,即为常数,
12、即:eAB(T0)=f(T0)=C(常数)则上式可写成则上式可写成EAB(T,T0)=eAB(T)-f(T0)=f(T)-C当热电偶回路的一个端点(冷端)保持温度不变,当热电偶回路的一个端点(冷端)保持温度不变,则热电势则热电势EAB(T,T0)只随另一个端点(热端)的温度变化而变化,回)只随另一个端点(热端)的温度变化而变化,回路总电势是(热端)温度路总电势是(热端)温度T的的单值函数单值函数。第10页,此课件共72页哦结论:结论:热电偶回路热电势只与组成热电偶的材料及两端温度有关;与热电偶的长热电偶回路热电势只与组成热电偶的材料及两端温度有关;与热电偶的长度、粗细无关。度、粗细无关。)()
13、()()(),(000TeTeTeTeTTEBAABABABABBAABnneKTTeln)(只有用不同性质的导体只有用不同性质的导体(或半导体或半导体)才能组合成热电偶;相同材料不会产生热才能组合成热电偶;相同材料不会产生热电势,因为当电势,因为当A、B两种导体是同一种材料时,两种导体是同一种材料时,ln(NA/NB)=0,也即,也即EAB(T,T0)=0。只有当热电偶两端温度不同,热电偶的两导体材料不同时才能有热电势只有当热电偶两端温度不同,热电偶的两导体材料不同时才能有热电势产生;且两个端点温差(产生;且两个端点温差(T-T0)越大,回路总电势)越大,回路总电势EAB(T,T0)也越大。
14、)也越大。第11页,此课件共72页哦1.均质导体定律均质导体定律由两种均质导体组成的热电偶,其热电动势的大小只与两材料及两接点温由两种均质导体组成的热电偶,其热电动势的大小只与两材料及两接点温度有关,与热电偶的大小尺寸、形状及沿电极各处的温度分布无关。即热度有关,与热电偶的大小尺寸、形状及沿电极各处的温度分布无关。即热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。应用:应用:可用于检验两个热电极材料成分是否相同及材料的均匀性。可用于检验两个热电极材料成分是否相同及材料的均匀性。二、二、热电偶基本定律热电偶基本定律第12页,此课件共72页哦在热电偶测温回路内,接入第
15、三种导体时,只要第三种导体的两端温度相同,在热电偶测温回路内,接入第三种导体时,只要第三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响。则对回路的总热电势没有影响。2.中间导体定律中间导体定律 EABC(T,T0)=EAB(T,T0)三种不同导体组成的热电偶回路TABCT0T0如图,由如图,由A、B、C三种材料组成的闭合回路,由中间导体定律有:三种材料组成的闭合回路,由中间导体定律有:(9-1)第13页,此课件共72页哦公式推导:公式推导:TABCT0T0在热电偶在热电偶AB回路中,断开参考结点,接入第三种导体回路中,断开参考结点,接入第三种导体C,只要保持两个新,只要保持两个新结点结点AC
16、和和BC的温度仍为参考结点温度的温度仍为参考结点温度T0,根据热电偶的热电势等于各结,根据热电偶的热电势等于各结点热电势的代数和,即:点热电势的代数和,即:EABC(T,T0)=EAB(T)+EBC(T0)+ECA(T0)(9-2)如果回路中各结点温度相等,均为如果回路中各结点温度相等,均为T0,则回路中的总热电势应等于零,即:,则回路中的总热电势应等于零,即:EAB(T0)+EBC(T0)+ECA(T0)=0(9-3)将式(将式(9-3)代入式()代入式(9-2),得:),得:EABC(T,T0)=EAB(T)-EAB(T0)=EAB(T,T0)EABC(T,T0)=EAB(T,T0)(9-
17、1)此式即为(此式即为(9-1)式。)式。第14页,此课件共72页哦利用热电偶进行测温,必须在回路中引入连接导线和仪表,根据利用热电偶进行测温,必须在回路中引入连接导线和仪表,根据中间导体定中间导体定律律,只要保证电位计与连接热电偶处的接点温度相等,接入导线和仪表后不会影,只要保证电位计与连接热电偶处的接点温度相等,接入导线和仪表后不会影响回路中的热电势。响回路中的热电势。接入的方式如下图所示。接入的方式如下图所示。应用:应用:第15页,此课件共72页哦3.中间温度定律中间温度定律 在热电偶测温回路中,在热电偶测温回路中,tc为热电极上某一点的温度,热电偶为热电极上某一点的温度,热电偶AB在结
18、点温在结点温度为度为t、t0时的热电势时的热电势eAB(t,t0)等于热电偶等于热电偶AB在结点温度在结点温度t、tc的热电势的热电势 eAB(t,tc)和和tc、t0时的热电势时的热电势eAB(tc,t0)之和,即之和,即 eAB(t,t0)=eAB(t,tc)+eAB(tc,t0)第16页,此课件共72页哦 根据中间温度定律,可以连接与热电偶热电特性相近的导体根据中间温度定律,可以连接与热电偶热电特性相近的导体A和和B,将热将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方,这就为热电偶回路中应用电偶冷端延伸到温度恒定的地方,这就为热电偶回路中应用补偿导线补偿导线提供了理论依提供了理论依据。据。该定律是该定
19、律是参考端温度计算修正参考端温度计算修正法的理论依据。在实际热电偶测温回路中法的理论依据。在实际热电偶测温回路中,利用热电偶这一性质利用热电偶这一性质,可对参考端温度不为可对参考端温度不为0的热电势进行修正。的热电势进行修正。应用:应用:第17页,此课件共72页哦4.标准电极定律标准电极定律 当热电偶回路的两个结点温度为当热电偶回路的两个结点温度为T、T0时,用导体时,用导体AB组成热电偶的热电势组成热电偶的热电势等于热电偶等于热电偶AC和热电偶和热电偶CB的热电势的代数和,即:的热电势的代数和,即:0C0C0(,)(,)(,)ABABEt tEt tEt t导体导体C称为标准电极。称为标准电
20、极。第18页,此课件共72页哦标准电极标准电极C通常选用通常选用高纯铂丝高纯铂丝制成,因为铂的物理、化学性能稳定,易提纯,制成,因为铂的物理、化学性能稳定,易提纯,熔点高。熔点高。如果已求得各种热电极对铂极的热电动势,即可以用标准电极定律,求出其如果已求得各种热电极对铂极的热电动势,即可以用标准电极定律,求出其中任意两种材料配成热电偶后的的热电势,这大大简化了热电偶的选配工作中任意两种材料配成热电偶后的的热电势,这大大简化了热电偶的选配工作。应用:应用:第19页,此课件共72页哦例:例:设热端为设热端为100,冷端为,冷端为0时,镍铬合金与纯铂组成的热电偶的热电动时,镍铬合金与纯铂组成的热电偶
21、的热电动势为势为2.95mV,而考铜与纯铂组成的热电偶的热电动势为,而考铜与纯铂组成的热电偶的热电动势为4.0mV,则镍铬和,则镍铬和考铜组成的热电偶所产生的热电动势应为:考铜组成的热电偶所产生的热电动势应为:2.95(4.0)=6.95(mV)第20页,此课件共72页哦三、常用热电偶及结构类型三、常用热电偶及结构类型目前,常用热电材料分贵金属和普通金属两大类目前,常用热电材料分贵金属和普通金属两大类我国使用的热电偶有以下几种我国使用的热电偶有以下几种铂铑铂铑-铂铂 热电偶热电偶镍铬镍铬-镍硅镍硅 热电偶热电偶分度号为分度号为 S 测温范围:测温范围:0-1300 分度号为分度号为 K 测温范
22、围:测温范围:0-1000 镍铬镍铬-考铜考铜 热电偶热电偶分度号为分度号为 E 测温范围:测温范围:0-600 分度号为分度号为 B 测温范围:测温范围:0-1800 分度号为分度号为 T 测温范围:测温范围:0-1000 铂铑铂铑30-铂铑铂铑6 热电偶热电偶铜铜-康铜康铜 热电偶热电偶1.常用的热电偶常用的热电偶第21页,此课件共72页哦2.常用的热电偶的结构类型常用的热电偶的结构类型(1)工业用热电偶(普通热电偶)工业用热电偶(普通热电偶)下图为典型工业用热电偶结构示意图。它由热电偶丝、绝缘套管、保护套管以及下图为典型工业用热电偶结构示意图。它由热电偶丝、绝缘套管、保护套管以及接线盒等
23、部分组成。实验室用时,也可不装保护套管,以减小热惯性。接线盒等部分组成。实验室用时,也可不装保护套管,以减小热惯性。工业热电偶结构示意图1接线盒;2保险套管;3绝缘套管;4热电偶丝1234第22页,此课件共72页哦(2)铠装式热电偶(又称套管式热电偶)铠装式热电偶(又称套管式热电偶)下图为铠装式热电偶结构示意图。它由热电极、绝缘材料、金属保护套等部下图为铠装式热电偶结构示意图。它由热电极、绝缘材料、金属保护套等部分组成。其结构比较特殊,可做得很细、很长,可以弯曲等。分组成。其结构比较特殊,可做得很细、很长,可以弯曲等。优点优点:测温端热容量小,动态响应快;机械强度高,挠性好,可安装测温端热容量
24、小,动态响应快;机械强度高,挠性好,可安装在结构复杂的装置上在结构复杂的装置上。第23页,此课件共72页哦特点:热接点可以做得很小(特点:热接点可以做得很小(m),具有热容量小、反应速度快(),具有热容量小、反应速度快(s)等特点,适)等特点,适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。(3)薄膜热电偶)薄膜热电偶下图为薄膜热电偶的结构示意图。它由热电极、绝缘基板、接头夹具等部分下图为薄膜热电偶的结构示意图。它由热电极、绝缘基板、接头夹具等部分组成。采用真空蒸镀、化学涂层和电镀等工艺制成。组成。采用真空蒸镀、化学涂层和电镀等工艺制成
25、。第24页,此课件共72页哦四、热电偶冷端误差及补偿四、热电偶冷端误差及补偿原因热电偶热电势的大小是热端温度和冷端的函数差,为保证输出热电势是被测温度的单值函数,必须使冷端温度保持恒定;热电偶分度表给出的热电势是以冷端温度0为依据,如果冷端温度不为0,就会产生误差。为了消除或补偿这个误差,常采用以下几种补偿方法。为了消除或补偿这个误差,常采用以下几种补偿方法。第25页,此课件共72页哦把热电偶的参比端置于冰水混合物容器里,使把热电偶的参比端置于冰水混合物容器里,使T0=0。为了避免冰水导电引起两。为了避免冰水导电引起两个连接点短路,必须把连接点分别置于两个玻璃试管里,浸入同一冰点槽,使相个连接
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- 热电式传感器 课件 热电 传感器
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