船舶温度传感器种类原理及发展趋势.doc
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1、船舶温度传感器种类、原理及开展趋势【摘要】:温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的开展,新型温度传感器还会不断涌现。温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式与非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进展充分的热交换而到达同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器
2、,以到达测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度及热容量小的物体如集成电路中的温度分布。温度传感器的种类较多,我们介绍几种主要的温度传感器及应用电路【关键词】:传感器 热电阻 热电偶 光纤温度传感器输出信号【Abstract】:Temperature measurements are internal combustion engines and power unit one of the important test, the temperature measurement can be
3、divided into contact and non-contact temperature measurement temperature measurement two categories, temperature sensitive components are not contacted with the measured medium. Temperature sensor output signal of the ship model can be broadly divided into three categories: digital temperature senso
4、r, logic output temperature sensor, analog temperature sensor.【Keywords】:Sensor; Thermal Resistance; Thermocouple; Output signal由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。常用的测温传感器的种类与测温范围如附表一所示。 一热电偶温度传感器 工作原理 如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck
5、热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶具有构造简单、适用温度范围广、使用方便、承受热、机械冲击能力强以及响应速度快等特点,常用于高温区域、振动冲击大等恶劣环境以及适合于微小构造测温场合;但其信号输出灵敏度比拟低,容易受到环境干扰信号与前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。 热电偶性能与参数 1.热响应时间 在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至阶跃变化值的50%所需要的时间称为热响应时间,用0.5表示。 2.公称压力 一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而不破裂,实际上,公称压力不仅与保护管材料、
6、直径、壁厚有关,还与其构造形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速与种类等有关。 3.热电偶最小置入深度 应不小于其保护管外径的810倍特殊产品例外4.热电偶保护管 保护管的作用是保护感温元件,使其不与被测介质直接接触,防止或减少有害介质的侵蚀,火焰与气流的冲刷与辐射,以及机械损伤,同时还起着固定与支撑传感器感温元件的作用。321,304与316316L系列不锈钢保护管是用得最为广泛的材料,通常使用在900以下,局部产品也能用到1150;900以上一般使用非金属材料保护管。STTT-V系列热电偶温度传感器STTT-R系列热电偶温度传感器二热电阻传感器热电阻传感器主要是利用金属导体电阻值随温度
7、变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。在温度检测精度要求比拟高的场合,这种传感器比拟适用。目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点,用于测量-200+500范围内的温度。下面主要具体介绍铂热电阻传感器 1.根本原理热电阻温度传感器是利用导体或半导体的电阻率随温度的变化而变化的原理制成的。铂属贵重金属,具有耐高温、温度特性好、使用寿命长等特点,因而得到广泛应用。铂电阻阻值与温度之间的关系是非线性,即Rt = R0 ( I +t +t2 ) ( t在0630之间) (1)式中: Rt 铂热电阻的电阻值,;R0 铂热电
8、阻在0时的电阻值, R = 100;一阶温度系数, = 3.908 10 -3 ( )二阶温度系数, = 5.802 10 -7 ( )在实际测温电路中,测量的是铂电阻的电压量,因而需由铂热电阻的电阻值推导出相应的电压值与温度之间的函数关系,即Ut = f (Rt ) = f f ( t) (2)从而计算出(即测量)实际的温度。2.设计方案 铂热电阻测温电路的总体方案为:依据铂热电阻阻值的测量从而计算出(测量)实际的温度。为了提高测量精度,减少误差,采用三导线单臂电桥测量,测量电压是毫伏级。为此测量电压必须经过放大器放大后,才能输入到微机A /D或V /F局部进展计算机处理,从而实现微机数字化
9、温度测量,提高测温的准确性。 3测温电路的电源局部 由于铂热电阻接在三导线单臂电桥,铂热电阻的单臂电桥需要电源供电,供电电压UA = 5V。采用计算机进展测量,又需要提供微机整机电源。这样需要提供两套电源。为了提高测量温度精度,减少对测温电路的干扰,这两套电源采用相互独立的电源供电,电路如图。UA = 5V为铂热电阻电源,U为微机电源。1.1测量电路工业测量用电阻温度计,其阻值Rt 的变化是用电桥来测量的。在现场中,为了提高测量精度,减少非线性误差,采用了三导线单臂电桥。 1.2 三导线单臂电桥图中电桥供电电压UA = 5V。为了保证电压精度,采用WR2 =来调节电桥电源电压UB ,使UB =
10、 4V,WRt 为150的滑线电阻,其目的在于保证电桥电路中当t = 0时,Ut = 0V,Ao为电桥独立接地点。桥臂电阻R1 =R2 = 10K,根据串联电路特性求电桥a、b两点的电位,即Ua/Rt = UB/(R2 +Rt)Ub/WR1 = UB/(WR1 +Rt)那么Ua =UB Rt / (R2 +Rt ) (3)Ub =UBWR1 / (R1 +WR1 ) (4)由电桥初始平衡条件可得R2/Rt = R1/WR1即R2 WR1 =R1 Rt而Rt = R0+ Rt由图可知: 将R2 WR1 =R Rt , Rt = R0 + Rt 及式(1)式入式(5)得Ut =Ua - Ub =U
11、B R1R0 (t +t2 ) /2t2R0 + R0 + R2 )(R1 +WR1 ) (6)式(6)中的Ut 为毫伏级。电压放大回路由于三导线测量的电压U是毫伏级,而微机的A /D或V /F转换需要5V电压,为此测量电压必须经过精细放大器的放大后,才能作为A /D或V /F转换的输入值。精细放大器电路如下图。式(1)适合的温度范围为0630代入式( 6)中,得Ut = 0. 084V。如果放大后的Uf 以5V为上限,那么放大倍数Kmax =5V /Ut = 5 /0. 084=59. 25,即放大倍数不能超过此值,反之,如果放大倍数取得太小,那么A /D 或转换分辨力降低。因此,放大倍数应
12、取3050为宜,本文取K = 50。图3精细放大器电路微机测温的计算由于K = 50,那么Uf = KUt (7)将式(7)代入式(6)并代入相应参数值,经过整理得(1. 1604 - 0. 01172Uf ) t2 + (78. 942Uf - 7816. 04) t = 0 (8) 式(8)即是本文所要推导的t = f (Uf )的函数式。利用此式只要对A /D或V /F检测出Uf 的值,可能计算出测量温度值t = ( - b - b2 - 4ac) /2a。由于微机采用节节点浮点数进展计算,从而求出铂热电阻的实际温度值。4. 实际应用根据以上的铂热电阻测温电路的设计,进展实际应用测试。以
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- 关 键 词:
- 船舶 温度传感器 种类 原理 发展趋势
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