热电阻温度计教学内容.ppt
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1、热电阻温度计常用电桥测量电阻常用电桥测量电阻RtRt的变化,并转化为电压输出的变化,并转化为电压输出 R4R3R2RtAEBCDU图5.17 不平衡电桥原理当温度处于测量下限时,当温度处于测量下限时,RtRtmin设计桥路电阻,满足设计桥路电阻,满足R3RtminR2R4此时电桥平衡,此时电桥平衡,U0当温度上升时,桥路失去平衡当温度上升时,桥路失去平衡设某一时刻设某一时刻RtRtmin+Rt 电桥电源电桥电源E为稳压电源。电桥有电流流过时,连接导线和热为稳压电源。电桥有电流流过时,连接导线和热电阻会发热而引起附加温度误差,在设计和使用中要求这种电阻会发热而引起附加温度误差,在设计和使用中要求
2、这种误差不超过误差不超过0.2%。通常当流过热电阻。通常当流过热电阻6mA电流时,因发热电流时,因发热会产生的误差约会产生的误差约0.1,一般选择流过热电阻的电流为,一般选择流过热电阻的电流为3mA。热电阻的引线方式热电阻的引线方式1、两线制:在热电阻感温体两端各连一根导线的引线方式。、两线制:在热电阻感温体两端各连一根导线的引线方式。两线制引线方式适用于引线不长,测温精度要求较低的场合。两线制引线方式适用于引线不长,测温精度要求较低的场合。2、三线制:在热电阻感温体、三线制:在热电阻感温体一端连一根导线,另一端连两一端连一根导线,另一端连两根导线的引线方式。这种引线根导线的引线方式。这种引线
3、方式可以消除引线电阻对测量方式可以消除引线电阻对测量的影响。的影响。AbacCDR0r1r1r1ER4R3R2RtBU图5.18 热电阻三线制桥路连接 3、四线制连线:热电阻体的两端各连接两根导线的引线方式四线制连线:热电阻体的两端各连接两根导线的引线方式为四线制。为四线制。其中两根引线为热电阻提供恒流源其中两根引线为热电阻提供恒流源 I,在热电阻上产生的压在热电阻上产生的压降通过另两根引线引至电位差计进行测量。这种接线方式能降通过另两根引线引至电位差计进行测量。这种接线方式能完全消除引线电阻带来的附加误差,这种引线方式主要用于完全消除引线电阻带来的附加误差,这种引线方式主要用于高精度的温度检
4、测。高精度的温度检测。必须指出,无论是三线制还是四线制,引线都应该必须指出,无论是三线制还是四线制,引线都应该从热电阻感温元件的根部引出,不能从热电阻的接从热电阻感温元件的根部引出,不能从热电阻的接线端子上分出。线端子上分出。3热电阻材料及常用热电阻热电阻材料及常用热电阻作为热电阻的材料一般要求是:作为热电阻的材料一般要求是:作为热电阻的材料一般要求是:作为热电阻的材料一般要求是:电阻温度系数、电阻率要大;电阻温度系数、电阻率要大;热容量要小;热容量要小;在整个测温范围内,应具有稳定的物理、化学性质在整个测温范围内,应具有稳定的物理、化学性质和良好的复制性;和良好的复制性;电阻值随温度的变化关
5、系,最好呈线性;电阻值随温度的变化关系,最好呈线性;价格便宜。价格便宜。第三节 热电阻温度计331.1.铂电阻铂电阻 金属铂容易提纯金属铂容易提纯,在氧化性介质中具有很高的物理在氧化性介质中具有很高的物理化学稳定性化学稳定性,有良好的复制性。但价格较贵。有良好的复制性。但价格较贵。要确定要确定 Rtt的关系的关系,首先要确定首先要确定 R0的大小。的大小。R0不不同同,Rtt的关系也不同。这种的关系也不同。这种Rtt的关系称为分度表的关系称为分度表,用分度号来表示。用分度号来表示。目前我国常用的铂电阻有两种,分度号目前我国常用的铂电阻有两种,分度号Pt100和和Pt10,最常用的是最常用的是P
6、t100,R(0)100.00。第三节 热电阻温度计342.2.铜电阻铜电阻 金属铜易加工提纯,价格便宜;它的电阻温度系数很金属铜易加工提纯,价格便宜;它的电阻温度系数很大,且电阻与温度呈线性关系;在测温范围为大,且电阻与温度呈线性关系;在测温范围为-50-50+150+150内,具有很好的稳定性。内,具有很好的稳定性。在在-50-50+150+150的范围内,铜电阻与温度的关系是的范围内,铜电阻与温度的关系是线性的。即线性的。即 工业上常用的铂电阻有两种,一种是工业上常用的铂电阻有两种,一种是R050,对,对应的分度号为应的分度号为Cu50。另一种是。另一种是R0100,对应的分度号,对应的
7、分度号为为Cu100。4 4热电阻温度传感器的结构热电阻温度传感器的结构(1)普通热电阻温度传感器)普通热电阻温度传感器工业用普通热电阻温度传感器由电阻体、绝缘套管、保护管、工业用普通热电阻温度传感器由电阻体、绝缘套管、保护管、接线盒和连接电阻体与接线盒的引出线等部件组成。接线盒和连接电阻体与接线盒的引出线等部件组成。绝缘套管、保护管、接线盒与热电偶温度传感器基本相同,绝绝缘套管、保护管、接线盒与热电偶温度传感器基本相同,绝缘套管一般使用双芯或四芯氧化铝绝缘材料,引出线穿过绝缘缘套管一般使用双芯或四芯氧化铝绝缘材料,引出线穿过绝缘管。管。电阻体和引出线均装在保护管内。热电阻温度传感器外形与热电
8、阻体和引出线均装在保护管内。热电阻温度传感器外形与热电偶温度传感器相同。铂电阻体常见形式如图电偶温度传感器相同。铂电阻体常见形式如图5.19所示所示,图图5.195.19(a a)为云母片做骨架,把云母片两边做成锯齿状,将)为云母片做骨架,把云母片两边做成锯齿状,将铂丝绕在云母骨架上,然后用两片无锯齿云母夹住,再用银带铂丝绕在云母骨架上,然后用两片无锯齿云母夹住,再用银带扎紧。铂丝采用双线法绕制,以消除电感扎紧。铂丝采用双线法绕制,以消除电感。图5.19 铂电阻体的结构1-引出银线;2-铂丝;3-锯齿形云母骨架;4-保护用云母片;5-银绑带;6-铂电阻横截面;7-保护套管;8-石英骨架(b)采
9、用石英玻璃,具)采用石英玻璃,具有良好的绝缘和耐高温特有良好的绝缘和耐高温特性,把铂丝双绕在直径为性,把铂丝双绕在直径为3mm的石英玻璃上,为的石英玻璃上,为使铂丝绝缘和不受化学腐使铂丝绝缘和不受化学腐蚀、机械损伤,在石英管蚀、机械损伤,在石英管外再套一个外径为外再套一个外径为5mm的石英管。铂电阻体用银的石英管。铂电阻体用银丝作为引出线。丝作为引出线。铜电阻体结构如图铜电阻体结构如图5.205.20所示。它采用直径约所示。它采用直径约0.1mm0.1mm的绝缘铜的绝缘铜线(它包括锰铜或镍铜部分)采用双线绕法分层绕在圆柱形塑线(它包括锰铜或镍铜部分)采用双线绕法分层绕在圆柱形塑料支架上。用直径
10、料支架上。用直径1mm1mm的铜丝或镀银铜丝做引出线。的铜丝或镀银铜丝做引出线。图5.20 铜电阻体的结构1-线圈骨架;2-铜热电阻丝;3-补偿组;4-铜引出线;为改善热传导,在电阻体与保护管之间常置有金属夹持件或为改善热传导,在电阻体与保护管之间常置有金属夹持件或内套管。内套管。(2 2)铠装热电阻)铠装热电阻 铠装热电阻是将电阻体与引出线焊接好后,装入金属小套铠装热电阻是将电阻体与引出线焊接好后,装入金属小套管,再充填以绝缘材料粉末,最后密封,经冷拔、旋锻加工管,再充填以绝缘材料粉末,最后密封,经冷拔、旋锻加工而成的组合体。而成的组合体。由于铠装热电阻的体积可以做得很小,因此它的热惯性小,
11、由于铠装热电阻的体积可以做得很小,因此它的热惯性小,反应速度快。反应速度快。除电阻体部分外,其它部分可以做任何方向弯曲,因此它具除电阻体部分外,其它部分可以做任何方向弯曲,因此它具有良好的耐震动和抗冲击的性能,并且不易被有害介质所侵有良好的耐震动和抗冲击的性能,并且不易被有害介质所侵蚀,其使用寿命比普通热电阻长。蚀,其使用寿命比普通热电阻长。5 5热电阻测温仪表的应用注意的几个问题热电阻测温仪表的应用注意的几个问题(1)热电阻测温仪表常用来测量)热电阻测温仪表常用来测量-200+600之间的温度。之间的温度。(2)热电阻的显示仪表必须与热电阻配套。)热电阻的显示仪表必须与热电阻配套。(3)动态
12、误差。由于电阻体体积较大,热容量大,其动态)动态误差。由于电阻体体积较大,热容量大,其动态误差比热电偶大,这也制约了热电阻在快速测温中的应用。误差比热电偶大,这也制约了热电阻在快速测温中的应用。(4)连线电阻变化与热电阻阻值变化产生叠加,引起测量)连线电阻变化与热电阻阻值变化产生叠加,引起测量误差。应采用三线制接法予以消除。误差。应采用三线制接法予以消除。(5)热电阻通电发热引起误差。在实际测温中,热电阻流)热电阻通电发热引起误差。在实际测温中,热电阻流过电流使热电阻发热,从而引起误差。过电流使热电阻发热,从而引起误差。(6)热电阻的安装与热电偶的安装要求基本相同。)热电阻的安装与热电偶的安装
13、要求基本相同。铂电阻温度计特点:铂电阻温度计精度高,稳定性好、性能可铂电阻温度计特点:铂电阻温度计精度高,稳定性好、性能可靠,但电阻与温度有非线性。靠,但电阻与温度有非线性。铜电阻温度计特点:铜电阻温度计温度系数大,电阻与温度线铜电阻温度计特点:铜电阻温度计温度系数大,电阻与温度线性好,铜容易加工提纯,价格便宜,但温度测量范围较窄。性好,铜容易加工提纯,价格便宜,但温度测量范围较窄。热电偶特点偶特点热电阻特点阻特点 热电偶两端偶两端存在温差就有存在温差就有热电势输出,能直出,能直接接测量,但需要量,但需要冷端温度冷端温度补偿。同温度下同温度下输出信号大,易于出信号大,易于测量;量;热电阻阻测量
14、要借助外量要借助外电源,如源,如电桥桥臂臂电阻阻变化化转化成化成电压输出;出;和和热电偶比,偶比,热电阻感温体阻感温体结构复构复杂,体,体积较大,大,热惯性大不适宜性大不适宜测体体积狭小和温度狭小和温度变化化快的温度;快的温度;抗机械抗机械强度与振度与振动性能性能较差;差;同同类材料制成的材料制成的热电阻不如阻不如热电偶偶测温上限温上限高,但在低温区(高,但在低温区(t0),用),用热电阻阻测温温较好。好。532热敏电阻传感器热敏电阻传感器 热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度变化而改变的特性制热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度变化而改变的特性制成的温度传感器。成的温度传感器。大多数半导体热敏电
15、阻是由各种氧化物按一定比例混合,经大多数半导体热敏电阻是由各种氧化物按一定比例混合,经高温烧结而成。高温烧结而成。半导体热敏电阻可制成片状、柱状和珠状,如图半导体热敏电阻可制成片状、柱状和珠状,如图5.21所示。所示。图图5.21 半导体热敏电阻结构半导体热敏电阻结构1-电阻体;电阻体;2-引出线;引出线;3-玻璃保护管;玻璃保护管;4-引出极;引出极;5-锡箔;锡箔;6-密封材料;密封材料;7导体导体1.1.半导体热敏电阻的特性半导体热敏电阻的特性半导体热敏电阻的特性半导体热敏电阻的特性热敏电阻的主要特性有温度特性和伏安特性。热敏电阻的主要特性有温度特性和伏安特性。(1)温度特性)温度特性热
16、敏电阻按其性能可分为负温度系数热敏电阻按其性能可分为负温度系数NTC型热敏电阻;正温型热敏电阻;正温度系数度系数PTC型热敏电阻;临界温度型热敏电阻;临界温度CTR型热敏电阻三种。型热敏电阻三种。NTC型热敏电阻型热敏电阻:主要由锰、铁、主要由锰、铁、镍、钴、钛、钼、镁等复合氧镍、钴、钛、钼、镁等复合氧化物高温烧结而成。不同的材化物高温烧结而成。不同的材质组合,可以得到不同的热敏质组合,可以得到不同的热敏电阻。电阻。电阻温度系数为负,电阻值随电阻温度系数为负,电阻值随温度升高而减小。温度升高而减小。PTC型热敏电阻:可用作位型热敏电阻:可用作位式(开关型)温度检测元件。式(开关型)温度检测元件
17、。(2 2)伏安特性伏安特性伏安特性伏安特性 热敏电阻上的端电压与通过热敏电阻的电流之热敏电阻上的端电压与通过热敏电阻的电流之间的关系称为伏安特间的关系称为伏安特 图5.23 热敏电阻的伏安特性热敏电阻只有在小电热敏电阻只有在小电流范围内端电压和电流范围内端电压和电流成正比流成正比。但当电流增加到一定但当电流增加到一定数值时,元件由于温数值时,元件由于温度升高而阻值下降,度升高而阻值下降,故电压反而下降。故电压反而下降。因此,要根据热敏电因此,要根据热敏电阻的允许功耗线来确阻的允许功耗线来确定电流,在测温中电定电流,在测温中电流不能选得太高。流不能选得太高。2.2.热敏电阻的特点热敏电阻的特点
18、(1)灵敏度高。半导体的电阻温度系数比金属大,)灵敏度高。半导体的电阻温度系数比金属大,一般是金属的十多倍,因此可大大降低对仪器、仪一般是金属的十多倍,因此可大大降低对仪器、仪表的要求。表的要求。(2)体积小、热惯性小、结构简单,可根据不同要)体积小、热惯性小、结构简单,可根据不同要求,制成各种形状。求,制成各种形状。(3)化学稳定性好,机械性能强,价格低廉,寿命)化学稳定性好,机械性能强,价格低廉,寿命长。长。(4)热敏电阻的缺点是复现性和互换性差,非线性)热敏电阻的缺点是复现性和互换性差,非线性严重。测温范围较窄,目前只能达到严重。测温范围较窄,目前只能达到-50300。3 3热敏电阻的线
19、性化热敏电阻的线性化热敏电阻的线性化热敏电阻的线性化 由于热敏电阻具有较大的非线性特性,用于测量时,一由于热敏电阻具有较大的非线性特性,用于测量时,一般需要经过线性化处理,使输出电压与温度关系基本上成线般需要经过线性化处理,使输出电压与温度关系基本上成线性。性。T/R/0TLTMTHRHRMRL+VCCVO差放RtRRARB图5.24 热电阻线性化电路R热敏电阻R-T特性线性化后R-T特性T/R/0TLTMTHRHRMRL+VCCVO差放RtRRARB图5.24 热电阻线性化电路R热敏电阻R-T特性线性化后R-T特性串联在热敏电阻中的R的最佳值为电源电压的变动会影响输出,所电源电压的变动会影响
20、输出,所以必须采用稳压电源。以必须采用稳压电源。热敏电阻参数仅提供热敏电阻参数仅提供25时的标时的标称电阻值,因此在确定称电阻值,因此在确定TL、TH后,后,RL、RM、RH在实测时较为准确。在实测时较为准确。4热敏电阻的应用热敏电阻的应用 NTC热敏电阻除了用于温度测量外,还适用于转换电源、热敏电阻除了用于温度测量外,还适用于转换电源、开关电源、开关电源、UPS电源、各类电加热器、电子节能灯、电子电源、各类电加热器、电子节能灯、电子镇流器、各种电子装置电源电路的保护等。镇流器、各种电子装置电源电路的保护等。在电源电路中串接一个功率型在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑热敏电
21、阻器,能有效地抑制开机时的浪涌电流。制开机时的浪涌电流。(开机时,温度低,电阻大,能抑制开机时的浪涌电流,电路(开机时,温度低,电阻大,能抑制开机时的浪涌电流,电路工作一段时间后,温度升高,电阻减小)工作一段时间后,温度升高,电阻减小)完成抑制浪涌电流作用以后,功率型完成抑制浪涌电流作用以后,功率型NTC热敏电阻器的电阻热敏电阻器的电阻值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会值将下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响。对正常的工作电流造成影响。所以,在电源回路中使用功率型所以,在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开热敏电阻器,是抑制开
22、机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。施。PTC热敏电阻的一个特点是在温度和电阻值上升到一定的程度热敏电阻的一个特点是在温度和电阻值上升到一定的程度后,可以自动保存自身的温度。后,可以自动保存自身的温度。PTC热敏电阻主要用于电子镇流器的过流过热保护,直接串联热敏电阻主要用于电子镇流器的过流过热保护,直接串联在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝万次保险丝”。用
23、于各种荧光灯电子镇流器、电子节能灯中,不必改动线路。用于各种荧光灯电子镇流器、电子节能灯中,不必改动线路。将适当的热敏电阻器跨接在灯管的谐振电容器两端,可以变电将适当的热敏电阻器跨接在灯管的谐振电容器两端,可以变电子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,使灯丝的预热时子镇流器、电子节能灯的硬启动为预热启动,使灯丝的预热时间达间达0.42秒可延长灯管寿命三倍以上。秒可延长灯管寿命三倍以上。5.4 温度变送器 根据根据输入信号的不同输入信号的不同,DDZ-型温度变送器主要有热电型温度变送器主要有热电偶温度变送器、热电阻温度变送器和直流毫伏变送器三种偶温度变送器、热电阻温度变送器和直流毫伏变送器三种
24、类型。类型。36温度变送器与测温元件配合使用将温度信号转换成为统一温度变送器与测温元件配合使用将温度信号转换成为统一标准信号标准信号4 420mADC20mADC或或1 15VDC5VDC,以实现对温度的自动检测,以实现对温度的自动检测或自动控制。或自动控制。直流毫伏变送器是将直流毫伏信号转换成直流毫伏变送器是将直流毫伏信号转换成4 420mADC20mADC电流信电流信号,而热电偶、热电阻温度变送器是将温度信号线性地转换号,而热电偶、热电阻温度变送器是将温度信号线性地转换成成4 420mADC20mADC电流信号。电流信号。温度变送器可分为以温度变送器可分为以DDZ-DDZ-温度变送器为主流
25、的模拟温度温度变送器为主流的模拟温度变送器和智能化温度变送器两大类。在结构上,一体化结变送器和智能化温度变送器两大类。在结构上,一体化结构和分体式结构。本节介绍构和分体式结构。本节介绍DDZ-DDZ-温度变送器、一体化温温度变送器、一体化温度变送器和智能化温度变送器。度变送器和智能化温度变送器。541 DDZ-温度变送器温度变送器DDZ-DDZ-型热电偶温度变送器和热电阻温度变送器的结构型热电偶温度变送器和热电阻温度变送器的结构大体上可以分为温度检测元件、输入电路、放大电路和大体上可以分为温度检测元件、输入电路、放大电路和反馈电路反馈电路,其原理框图如图其原理框图如图5-155-15所示。所示
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