《热辐射探测器》PPT课件.ppt
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1、第五章 光热探测器5.1 热辐射的一般规律热辐射的一般规律5.2 热释电探测器热释电探测器5.3 热敏电阻热敏电阻5.4 测辐射热电偶、热电堆测辐射热电偶、热电堆 本章主要介绍热探测器的工作原理、基本特性以及本章主要介绍热探测器的工作原理、基本特性以及本章主要介绍热探测器的工作原理、基本特性以及本章主要介绍热探测器的工作原理、基本特性以及热探测器件的工作电路和典型应用。基于光热效应。热探测器件的工作电路和典型应用。基于光热效应。热探测器件的工作电路和典型应用。基于光热效应。热探测器件的工作电路和典型应用。基于光热效应。对热电探测器的分析可分为两步:对热电探测器的分析可分为两步:第一步:入射辐射
2、第一步:入射辐射温度升高温度升高T T;第二步:温升第二步:温升T T探测器电信号的输出。探测器电信号的输出。5-1 5-1 热探测器的一般原理热探测器的一般原理第第一一步步对对各各种种热热电电探探测测器器件件都都适适用用,而而第第二二步步则则随随具具体体器器件件而而异异。首首先先讨讨论论第第一一步步的的内内容容,第第二二步在讨论各种类型的探测器时再作分析。步在讨论各种类型的探测器时再作分析。一、一、热探测器吸收光辐射引起的温度变化热探测器吸收光辐射引起的温度变化探测器吸收的辐射功率等于每秒中探测器温升所需能探测器吸收的辐射功率等于每秒中探测器温升所需能探测器吸收的辐射功率等于每秒中探测器温升
3、所需能探测器吸收的辐射功率等于每秒中探测器温升所需能量和传导损失的能量量和传导损失的能量量和传导损失的能量量和传导损失的能量二、温度变化方程二、温度变化方程光辐射引起温升的过程光辐射引起温升的过程1、热平衡方程、热平衡方程:入射于探测器的辐射通量(辐射功率)。:入射于探测器的辐射通量(辐射功率)。:探测器光敏面对光辐射的吸收系数。:探测器光敏面对光辐射的吸收系数。:探测器实际吸收的辐射通量,分为两个部分:探测器实际吸收的辐射通量,分为两个部分转化为内能,表现为温度升高转化为内能,表现为温度升高称为热容称为热容与外界热交换:传导、辐射、对流与外界热交换:传导、辐射、对流热传导系数热传导系数称为热
4、阻称为热阻所以,在热平衡状态下有:所以,在热平衡状态下有:2、热平衡方程的解、热平衡方程的解设入射辐射为:设入射辐射为:包含有与时间无关和有关两部分辐射,所以包含有与时间无关和有关两部分辐射,所以的解也包含两部分的解也包含两部分:与时间无关的平均温升;:与时间无关的平均温升;:与时间有关的温度变化;:与时间有关的温度变化;可以分解为两个方程可以分解为两个方程3、对热平衡方程的解的讨论、对热平衡方程的解的讨论设设 ,称为热敏器件的热时间常数,称为热敏器件的热时间常数 一般为毫秒至秒的数量级,它与器件大小、形状一般为毫秒至秒的数量级,它与器件大小、形状 和颜色等有关。和颜色等有关。如果只考虑与时间
5、有关的项,即有:如果只考虑与时间有关的项,即有:当当 时,解的第时,解的第一项一项所以所以幅值幅值幅角幅角是温升与辐照通量之间的相角,说明器件温是温升与辐照通量之间的相角,说明器件温升滞后调制辐射功率的程度。升滞后调制辐射功率的程度。考虑温升的幅值考虑温升的幅值A、温升、温升 与吸收系数与吸收系数 成正比,所成正比,所以,几以,几 乎所有的热敏器件都被涂黑。乎所有的热敏器件都被涂黑。B、温升、温升 与工作频率与工作频率 有关,有关,增高,温增高,温 升升 下降。下降。低频时低频时即即 与与 成反比,几乎与成反比,几乎与 无关无关当当 时,即高频或时,即高频或 很大时,很大时,所以此时温升与热导
6、无关,而与热容所以此时温升与热导无关,而与热容 成成反比,且随反比,且随 增高而衰减。增高而衰减。结论结论:光热探测器常用于低频调制辐射的场合,:光热探测器常用于低频调制辐射的场合,尽量降低尽量降低 ,减小热容量。,减小热容量。减小减小 可提高温升,但可提高温升,但 减小使减小使 变大,变大,器件的热惯性变大,时间响应变坏,器件的热惯性变大,时间响应变坏,由初始零值开始随时间增加,当由初始零值开始随时间增加,当 时时达到稳定值达到稳定值 ,当,当 时,时,上升到稳定值的上升到稳定值的 ,所以称,所以称 为热敏器件的热时间常数。为热敏器件的热时间常数。C、时,方程的时,方程的解为解为三、热敏器件
7、的最小可探测功率三、热敏器件的最小可探测功率1、热敏器件的辐射功率、热敏器件的辐射功率由由斯忒番斯忒番玻耳兹曼定律,若器件的温度为玻耳兹曼定律,若器件的温度为 ,接接收面积为收面积为 ,将探测器近似为黑体,当它与环,将探测器近似为黑体,当它与环境境处于热平衡时,辐射的总功率为:处于热平衡时,辐射的总功率为:2、热敏器件的热导、热敏器件的热导3、热敏器件的最小可探测功率、热敏器件的最小可探测功率当热敏器件与环境温度处于平衡时,在频带宽度当热敏器件与环境温度处于平衡时,在频带宽度内,热敏器件的温度起伏均方根值为:内,热敏器件的温度起伏均方根值为:4、归一化探测率(比探测率)、归一化探测率(比探测率
8、)例如:例如:,只与探测器的温度有关只与探测器的温度有关5-2热敏电阻与热电堆探测器热敏电阻与热电堆探测器1、热敏电阻的原理、材料、结构、热敏电阻的原理、材料、结构一、热敏电阻一、热敏电阻定义:凡吸收入射辐射后引起温升而使电阻值定义:凡吸收入射辐射后引起温升而使电阻值 改变,导致负载两端电压的变化,并给出电信改变,导致负载两端电压的变化,并给出电信 号的器件,叫做热敏电阻。号的器件,叫做热敏电阻。原理:原理:半导体材料对光的吸收有本征吸收、杂半导体材料对光的吸收有本征吸收、杂 质吸收、晶格吸收、自由电子吸收等,并且不质吸收、晶格吸收、自由电子吸收等,并且不 同程度地转变为热能,引起晶格振动的加
9、剧,同程度地转变为热能,引起晶格振动的加剧,器件温度的上升,即器件的电阻值发生变化。器件温度的上升,即器件的电阻值发生变化。热敏电阻的特点热敏电阻的特点A、热敏电阻的温度系数大,灵敏度高,热敏、热敏电阻的温度系数大,灵敏度高,热敏 电阻的温度系数常比一般金属电阻大电阻的温度系数常比一般金属电阻大10 100倍。倍。B、结构简单,体积小,可以测量近似几何点、结构简单,体积小,可以测量近似几何点 的温度。的温度。C、电阻率高,热惯性小,适宜做动态测量。、电阻率高,热惯性小,适宜做动态测量。D、阻值与温度的变化关系呈非线性。、阻值与温度的变化关系呈非线性。E、不足之处是稳定性和互换性较差。、不足之处
10、是稳定性和互换性较差。材料:金属材料与半导体材料热敏电阻材料:金属材料与半导体材料热敏电阻金属材料组成的热敏金属材料组成的热敏电阻具有正温度系电阻具有正温度系数,而由半导体材料数,而由半导体材料组成的热敏电阻具有组成的热敏电阻具有负温度特性。负温度特性。白金的电阻温度系数大约为白金的电阻温度系数大约为0.37%左右;半导左右;半导体材料热敏电阻的温度系数大约为体材料热敏电阻的温度系数大约为-3%-6%,所,所以热敏电阻探测器常用半导体材料。以热敏电阻探测器常用半导体材料。结构:结构:热敏电阻热敏电阻的结构的结构热敏电阻的外形热敏电阻的外形热敏电阻是由一些金属氧化物,如钴(热敏电阻是由一些金属氧
11、化物,如钴(CoCo)、锰()、锰(MnMn)、)、镍(镍(NiNi)等的氧化物采用不同比例配方混合,研磨后加)等的氧化物采用不同比例配方混合,研磨后加入粘合剂,埋入适当引线(铂丝),挤压成形再经高温入粘合剂,埋入适当引线(铂丝),挤压成形再经高温烧结而成。其形状有烧结而成。其形状有珠状、片状、杆状、垫圈状珠状、片状、杆状、垫圈状等。等。(b b)片状)片状(c c)杆状)杆状(d d)垫圈状)垫圈状热敏电阻的结构类型热敏电阻的结构类型(a a)珠状)珠状玻璃壳玻璃壳热敏电阻热敏电阻引线引线聚脂塑料封装聚脂塑料封装热敏电阻热敏电阻MF12MF12型型NTCNTC热敏电阻热敏电阻珠型珠型贴片式贴
12、片式NTCNTC热敏电阻热敏电阻玻璃玻璃热敏电阻温度面板表 热敏电阻LCD热敏电阻用于热敏电阻用于CPUCPU温度测量温度测量热敏电阻体温表 热敏电阻分类:热敏电阻分类:正温度系数正温度系数(PTC)负温度系数负温度系数(NTC)突变型温度系数突变型温度系数(CTR)PTC热敏电阻热敏电阻正温度系数正温度系数 钛酸钡掺合稀土元素烧结而成钛酸钡掺合稀土元素烧结而成 用途:彩电消磁,各种电器设备的过热保护,用途:彩电消磁,各种电器设备的过热保护,发热源的定温控制,限流元件发热源的定温控制,限流元件。CTR热敏电阻热敏电阻突变型温度系数突变型温度系数 以三氧化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化以三氧
13、化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化 物的弱还原气氛中混合烧结而成物的弱还原气氛中混合烧结而成 用途:温度开关。用途:温度开关。NTC热敏电阻热敏电阻负电阻温度系数负电阻温度系数 主要由主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金属氧化物等过渡金属氧化物 混合烧结而成混合烧结而成 应用:点温、表面温度、温差、温场等测量应用:点温、表面温度、温差、温场等测量 自动控制及电子线路的热补偿线路自动控制及电子线路的热补偿线路2、热敏电阻探测器的参数、热敏电阻探测器的参数电阻电阻温度特性温度特性指热敏电阻的实际阻值与电阻体温度之间的关系指热敏电阻的实际阻值与电阻体温度之间的关系A、表达式、表达式正温度系数
14、的热敏电阻:正温度系数的热敏电阻:负温度系数的热敏电阻:负温度系数的热敏电阻:为材料常数。为材料常数。分别为背景环境下的阻值,是与电阻分别为背景环境下的阻值,是与电阻的几何尺寸和材料物理特性有关的常数。的几何尺寸和材料物理特性有关的常数。例:标称阻值例:标称阻值 是指环境温度为是指环境温度为25时的时的实实 际阻值,若际阻值,若 偏离,而偏离,而 不好测量,不好测量,则:则:对于正温度系数的热敏电阻:对于正温度系数的热敏电阻:对于负温度系数的热敏电阻:对于负温度系数的热敏电阻:B、电阻温度系数、电阻温度系数表示温度每变化表示温度每变化 1 时,热敏电阻的实际时,热敏电阻的实际阻值的相对变化。阻
15、值的相对变化。对于正温度系数的热敏电阻:对于正温度系数的热敏电阻:对于负温度系数的热敏电阻:对于负温度系数的热敏电阻:C、材料常数、材料常数B又称为热灵敏指标。又称为热灵敏指标。B值并不是一个严格值并不是一个严格的常数的常数,而是随温度的升高而略有增大。而是随温度的升高而略有增大。对于负温度系数的热敏电阻:对于负温度系数的热敏电阻:对于正温度系数的热敏电阻:对于正温度系数的热敏电阻:热敏电阻的阻值变化量热敏电阻的阻值变化量已知热敏电阻温度系数已知热敏电阻温度系数 后,当热敏电阻接后,当热敏电阻接收收入射辐射后温度变化入射辐射后温度变化 ,则阻值变化量为:,则阻值变化量为:(值不大时成值不大时成
16、立)立)热敏电阻的输出特性热敏电阻的输出特性则在热敏电阻上加上偏则在热敏电阻上加上偏压压 后,当后,当 时时负载电阻上的电压增量:负载电阻上的电压增量:冷阻与热阻冷阻与热阻A、冷阻:、冷阻:热敏电阻在某个温度下未受辐射时热敏电阻在某个温度下未受辐射时 的电阻值。的电阻值。B、热阻:、热阻:吸收单位辐射功率所引起的温升。吸收单位辐射功率所引起的温升。C、若入射辐射为交流正弦信号、若入射辐射为交流正弦信号 ,求负载上输出求负载上输出负载上输出为:负载上输出为:因为因为当当 时,第一项可以忽时,第一项可以忽略,则略,则 增加,电压变化率减少。增加,电压变化率减少。所以频率上限约为所以频率上限约为20
17、200kHz左右。左右。灵敏度灵敏度A、单位入射辐射功率下热敏电阻变换电路的单位入射辐射功率下热敏电阻变换电路的 输出信号电压称为灵敏度或响应率。输出信号电压称为灵敏度或响应率。直流灵敏度直流灵敏度交流灵敏度交流灵敏度大小为:大小为:B、提高热敏电阻灵敏度的措施提高热敏电阻灵敏度的措施(1)增加偏压,但受热敏电阻的噪声以及不损增加偏压,但受热敏电阻的噪声以及不损 坏元件的限制;坏元件的限制;(2)把热敏电阻的接收面涂黑增加吸收率把热敏电阻的接收面涂黑增加吸收率 ;(3)增加热阻:减少元件的接收面积及元件与增加热阻:减少元件的接收面积及元件与 外界对流所造成的热量损失,常将元件装外界对流所造成的
18、热量损失,常将元件装 入真空壳内。但热阻增大,响应时间也增入真空壳内。但热阻增大,响应时间也增 大。为了减小响应时间,常把热敏电阻贴大。为了减小响应时间,常把热敏电阻贴 在具有高热导的衬底上;在具有高热导的衬底上;(4)选用选用B值大的材料。还可使元件冷却工作值大的材料。还可使元件冷却工作 以提高以提高 值。值。最小可探测功率最小可探测功率热敏电阻的最小可探测功率受噪声的影响。热敏热敏电阻的最小可探测功率受噪声的影响。热敏电阻的噪声主要有:电阻的噪声主要有:A 热噪声:热噪声:B 温度噪声:因环境温度的起伏而造成元件温度温度噪声:因环境温度的起伏而造成元件温度 起伏变化产生的噪声称为温度噪声。
19、将元件装入起伏变化产生的噪声称为温度噪声。将元件装入 真空壳内可降低这种噪声。真空壳内可降低这种噪声。C 电流噪声:与光敏电阻的电流噪声类似,当工电流噪声:与光敏电阻的电流噪声类似,当工 作频率作频率f 10Hz时,应该考虑此噪声。时,应该考虑此噪声。D 热敏电阻可探测的最小功率约为热敏电阻可探测的最小功率约为二、热电偶探测器二、热电偶探测器热电偶虽然是发明于热电偶虽然是发明于1826年的古老红外探测器件,年的古老红外探测器件,然而至今仍在光谱、光度探测仪器中得到广泛的应然而至今仍在光谱、光度探测仪器中得到广泛的应用。尤其在高、低温的温度探测领域的应用是其他用。尤其在高、低温的温度探测领域的应
20、用是其他探测器件无法取代的。探测器件无法取代的。1、热电偶工作原理、热电偶工作原理定义:定义:热电偶是利用物质温差产生电动势的效热电偶是利用物质温差产生电动势的效 应探测入射辐射的。应探测入射辐射的。热电极热电极A A右端称为:右端称为:自由端自由端(参考(参考端、冷端、冷端)端)左端称为:左端称为:测量端测量端(工作(工作端、热端、热端)端)热电极热电极B B热电势热电势AB先看一个实验先看一个实验热电偶工作原理演示热电偶工作原理演示结论:结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。热电效应(塞贝克效应,温差电动势效应)热电效应(塞贝克效应,温
21、差电动势效应)的大小与的大小与A A、B B材料有关材料有关通常由铋和锑所构成的一对金属有最大的通常由铋和锑所构成的一对金属有最大的温度电位差,约为温度电位差,约为由铂、铹等合金组成的热电偶,它具有较由铂、铹等合金组成的热电偶,它具有较宽的测量范围,一般为宽的测量范围,一般为 ,测量准确度高达,测量准确度高达2)2)中间导体定律中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种材料的导体,只要其两端的温在热电偶回路中接入第三种材料的导体,只要其两端的温度相等,该导体的接入就不会影响热电偶回路的总热电动势。度相等,该导体的接入就不会影响热电偶回路的总热电动势。TT0V1)1)均质导体定律均质导体定律 由一种
22、均质导体组成的闭合回路,不论导体的横截面积、由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的横截面积、长度以及温度分布如何均不产生热电动势。长度以及温度分布如何均不产生热电动势。热电偶测温基本定律热电偶测温基本定律ABTT0=ACTT0CBTT03)3)参考电极定律参考电极定律 两种导体两种导体A,BA,B分别与参考电极分别与参考电极C C组成热电偶,如果他们所产组成热电偶,如果他们所产生的热电动势为已知,生的热电动势为已知,A A和和B B两极配对后的热电动势可用下式求两极配对后的热电动势可用下式求得:得:4)4)中间温度定律中间温度定律 热电偶在两接点温度热电偶在两接点温度t t、t t0 0时的
23、热电动势等于该热电偶在接点时的热电动势等于该热电偶在接点温度为温度为t t、t tn n和和t tn n、t t0 0时的相应热电动势的代数和。中间温度定律时的相应热电动势的代数和。中间温度定律可以用下式表示:可以用下式表示:中间温度定律为补偿导线的使用提供了理论依据。中间温度定律为补偿导线的使用提供了理论依据。热电偶测温基本定律热电偶测温基本定律 冷端补偿冷端补偿 由于热电偶产生的电势与两端温度有关,只有由于热电偶产生的电势与两端温度有关,只有将冷端温度保持恒定才能使热电势正确反映热端的将冷端温度保持恒定才能使热电势正确反映热端的被测温度。被测温度。由于很难保证冷端温度在恒定由于很难保证冷端
24、温度在恒定00故常采取一些故常采取一些冷端补偿措施,主要有:冷端补偿措施,主要有:冷端恒温法冷端恒温法 、补偿导线法补偿导线法 、计算修正法、桥补偿法、计算修正法、桥补偿法等几种。等几种。冷端恒温法冷端恒温法0恒温器恒温器 将热电偶的冷端置于温度为将热电偶的冷端置于温度为0的恒温器内。用于实验室的恒温器内。用于实验室或精密的温度测量。或精密的温度测量。(冰浴法)(冰浴法)其他恒温器其他恒温器 将热电偶的冷端置于各种恒温器内,使之保持温度恒定,将热电偶的冷端置于各种恒温器内,使之保持温度恒定,避免由于环境温度的波动而引入误差。这类恒温器的温度不避免由于环境温度的波动而引入误差。这类恒温器的温度不
25、为为0,需对热电偶进行冷端温度修正。,需对热电偶进行冷端温度修正。补偿导线法补偿导线法 由于受到材料价格的限制不可能做很长,而要使其冷端不由于受到材料价格的限制不可能做很长,而要使其冷端不受测温对象的温度影响,必须使冷端远离温度对象,采用补偿受测温对象的温度影响,必须使冷端远离温度对象,采用补偿导线可以做到这一点。导线可以做到这一点。实质是相当于将热电极延长。实质是相当于将热电极延长。所谓所谓补偿导线补偿导线,实际上是一对材料化学成分不同的导线,实际上是一对材料化学成分不同的导线,在在0150温度范围内与配接的热电偶有一致的热电特性,但温度范围内与配接的热电偶有一致的热电特性,但价格相对要便宜
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