第三章温度传感器1-2(精品).ppt
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1、1 1第三章 温度传感器u概概 论论u热电偶温度传感器热电偶温度传感器u热敏电阻温度传感器热敏电阻温度传感器u集成温度传感器集成温度传感器u其他温度传感器其他温度传感器2 2了解了解温度传感器的作用、地位和分类温度传感器的作用、地位和分类理解理解热电效应定义,热电效应定义,掌握掌握热电偶三定律及相关热电偶三定律及相关计算,热电偶冷端补偿原因及补偿方法计算,热电偶冷端补偿原因及补偿方法掌握掌握热敏电阻不同类型的特点、特性曲线及应热敏电阻不同类型的特点、特性曲线及应用场合用场合掌握掌握电流型、电压型、数字型三种集成温度传电流型、电压型、数字型三种集成温度传感器特点、工作原理和使用方法感器特点、工作
2、原理和使用方法了解了解其他温度传感器工作原理其他温度传感器工作原理学习要点学习要点3 3第一节 概 论 温温度度传传感感器器是是实实现现温温度度检检测测和和控控制制的的重重要要器器件件。在在种种类类繁繁多多的的传传感感器器中中,温温度度传传感感器器是是应应用用最最广广泛泛、发发展展最最快快的传感器之一。的传感器之一。l温度是温度是与人类生活息息相关与人类生活息息相关的物理量。的物理量。l温度温度检测始于检测始于2000多年前多年前。l工业、农业、商业、科研、国防、医学及环保等工业、农业、商业、科研、国防、医学及环保等部门都与温度有着密切的关系。部门都与温度有着密切的关系。l工业生产自动化流程,
3、温度测量点要占全部测量工业生产自动化流程,温度测量点要占全部测量点的一半左右。点的一半左右。因此,现代人类离不开温度,因此也离不开温度传感器。因此,现代人类离不开温度,因此也离不开温度传感器。一、温度的基本概念一、温度的基本概念温度:衡量物体冷热程度的物理量。温度的高低温度:衡量物体冷热程度的物理量。温度的高低反映了物体内部分子运动平均动能的大小。反映了物体内部分子运动平均动能的大小。温标:表示温度大小的尺度是温度的标尺。温标:表示温度大小的尺度是温度的标尺。u热力学温标热力学温标thermodynamictemperaturescale水三相点水三相点273.16K开尔文开尔文u国际实用温标
4、国际实用温标Internationalpracticaltemperaturescale冰点冰点273.15K开尔文开尔文u华氏温标华氏温标Fahrenheittemperaturescale华氏度华氏度 非法定计量单位非法定计量单位华伦海特华伦海特u摄氏温标摄氏温标Celsiustemperaturescale常用温标常用温标摄氏度摄氏度摄耳修司摄耳修司n=5(m-32)/95 5 二、温度传感器的特点与分类二、温度传感器的特点与分类u随物体的热膨胀相对变化而引起的体积变化随物体的热膨胀相对变化而引起的体积变化u蒸气压的温度变化蒸气压的温度变化u电极的温度变化电极的温度变化u热电偶产生的电动
5、势热电偶产生的电动势u光电效应光电效应u热电效应热电效应u介电常数、导磁率的温度变化介电常数、导磁率的温度变化u物质的变色、融解物质的变色、融解u强性振动温度变化强性振动温度变化u热放射热放射u热噪声热噪声1 1 温度传感器的物理原理温度传感器的物理原理(11(11种种)诸多物理量或物诸多物理量或物理现象能够反映理现象能够反映出温度的变化出温度的变化6 6物物理理现现象象体积热膨胀体积热膨胀电阻变化电阻变化温差电现象温差电现象导磁率变化导磁率变化电容变化电容变化压电效应压电效应超声波传播速度变化超声波传播速度变化物质物质颜色颜色PN结电动势结电动势晶体管特性变化晶体管特性变化可控硅动作特性变化
6、可控硅动作特性变化热、光辐射热、光辐射种种类类铂电阻、热敏电阻铂电阻、热敏电阻热电偶热电偶BaSrTiO3陶瓷陶瓷石英晶体振动器石英晶体振动器超声波温度计超声波温度计示温涂料示温涂料液晶液晶半导体二极管半导体二极管晶体管半导体集成电路温度传感器晶体管半导体集成电路温度传感器可控硅可控硅辐射温度传感器辐射温度传感器光学高温计光学高温计1.气体温度计气体温度计2.玻璃制水银温度计玻璃制水银温度计3.玻璃制有机液体温度计玻璃制有机液体温度计4.双金属温度计双金属温度计5.液体压力温度计液体压力温度计6.气体压力温度计气体压力温度计1热铁氧体热铁氧体2Fe-Ni-Cu合金合金7 7特性与温度之间的关系
7、要适中,并容易检特性与温度之间的关系要适中,并容易检 测和测和处理,且随温度呈线性变化处理,且随温度呈线性变化除温度以外,特性对其它物理量的灵敏度要低除温度以外,特性对其它物理量的灵敏度要低特性随时间变化要小特性随时间变化要小重复性好,没有滞后和老化重复性好,没有滞后和老化灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的影响要小影响要小机械性能好,耐化学腐蚀,耐热性能好机械性能好,耐化学腐蚀,耐热性能好能大批量生产,价格便宜能大批量生产,价格便宜无危险性,无公害等无危险性,无公害等2.2.温度传感器应满足的条件温度传感器应满足的条件8 83.3.温度传感器的种类
8、及特点温度传感器的种类及特点l 接触式温度传感器接触式温度传感器l 非接触式温度传感器非接触式温度传感器接触式温度传感器是将测温敏感元件直接与被测介质接接触式温度传感器是将测温敏感元件直接与被测介质接触,使被测介质与测温敏感元件进行充分热交换,当两触,使被测介质与测温敏感元件进行充分热交换,当两者具有相同温度时,达到测量的目的。这种传感器的测者具有相同温度时,达到测量的目的。这种传感器的测量精度较高,但由于被测介质的热量传递给传感器,从量精度较高,但由于被测介质的热量传递给传感器,从而降低了被测介质的温度,特别是被测介质热容量较小而降低了被测介质的温度,特别是被测介质热容量较小时,会给测量带来
9、误差。时,会给测量带来误差。非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产生消耗;反应快等。生消耗;反应快等。9 9热电偶、测温电阻器、热敏电阻、感温铁氧体、石英晶体振热电偶、测温电阻器、热敏电阻、感温铁氧体、石英晶体振动器、双金属温度计、压力式温度计、玻璃制温
10、度计、辐射动器、双金属温度计、压力式温度计、玻璃制温度计、辐射传感器、晶体管、二极管、半导体集成电路传感器、可控硅传感器、晶体管、二极管、半导体集成电路传感器、可控硅分分类类特特征征传传感感器器名名称称超高温用超高温用传感器传感器1500以上以上光学高温计、辐射传感器光学高温计、辐射传感器高温用高温用传感器传感器10001500光学高温计、辐射传感器、光学高温计、辐射传感器、热电偶热电偶中高温用中高温用传感器传感器5001000光学高温计、辐射传感器、光学高温计、辐射传感器、热电偶热电偶中温用中温用传感器传感器0500低温用低温用传感器传感器-2500极低温用极低温用传感器传感器-270-25
11、0BaSrTiO3陶瓷陶瓷晶体管、热敏电阻、晶体管、热敏电阻、压力式玻璃温度计压力式玻璃温度计见表下内容见表下内容测测温温范范围围温度传感器分类(1)1010分分类类特特征征传传感感器器名名称称测温范围宽测温范围宽输出小输出小测温电阻器、晶体管、热电偶测温电阻器、晶体管、热电偶半导体集成电路传感器、半导体集成电路传感器、可控硅、石英晶体振动器、可控硅、石英晶体振动器、压力式温度计、玻璃制温度计压力式温度计、玻璃制温度计线性型线性型测温范围窄测温范围窄输出大输出大热敏电阻热敏电阻指数型指数型函数函数开关型开关型特性特性特定温度特定温度输出大输出大感温铁氧体、双金属温度计感温铁氧体、双金属温度计测
12、测温温特特性性温度传感器分类温度传感器分类(2)1111分分类类特特征征传传感感器器名名称称测定精度测定精度0.10.5铂测温电阻、石英晶体振动铂测温电阻、石英晶体振动器、玻璃制温度计、气体温器、玻璃制温度计、气体温度计、光学高温计度计、光学高温计温度温度标准用标准用测定精度测定精度0.55热热电电偶偶、测测温温电电阻阻器器、热热敏敏电电阻阻、双双金金属属温温度度计计、压压力力式式温温度度计计、玻玻璃璃制制温温度度计计、辐辐射射传传感感器器、晶晶体体管管、二二极极管管、半半导导体集成电路传感器、可控硅体集成电路传感器、可控硅绝对值绝对值测定用测定用管理温度管理温度测定用测定用相对值相对值15测
13、测定定精精度度温度传感器分类(3)1212温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中使用最温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中使用最普遍的传感元件之一。普遍的传感元件之一。特点:特点:结构简单,测量范围宽、准确度高、热惯性小,结构简单,测量范围宽、准确度高、热惯性小,输出信号为电信号输出信号为电信号便于远传或信号转换,还能用来测便于远传或信号转换,还能用来测量量流体的温度流体的温度、测量、测量固体以及固体壁面的温度固体以及固体壁面的温度。微型。微型热电偶还可用于热电偶还可用于快速及动态温度快速及动态温度的测量。的测量。第二节第二节 热电偶温度传感器热电偶温度传感器热电偶的工作原理热电偶的工作
14、原理热电偶回路的性质热电偶回路的性质热电偶的常用材料与结构热电偶的常用材料与结构冷端处理及补偿冷端处理及补偿1313两两种种不不同同的的导导体体或或半半导导体体A A和和B B组组合合成成闭闭合合回回路路,若若导导体体A A和和B B的的连连接接处处温温度度不不同同(设设T TT T0 0),则则在在此此闭闭合合回回路路中中就就有有电电流流产产生生,也也就就是是说说回回路路中中有有电电动动势势存存在在,这这种种现现象象叫叫做做热热电电效效应应。这这种种现现象象早早在在18211821年年首首先先由由西西拜拜克克(SeeSeebackback)发现)发现,所以又称西拜克效应。所以又称西拜克效应。
15、热电偶原理图热电偶原理图TT0AB 一、工作原理一、工作原理回回路路中中所所产产生生的的电电动动势势,叫叫热热电电势势。热热电电势势thermo-electric force由由两两部部分分组组成成,即即温温差电势和接触电势。差电势和接触电势。热端热端冷端冷端14141.1.接触电势接触电势eAB(T)eAB(T)导体导体A、B结点在温度结点在温度T 时形成的接触电动势;时形成的接触电动势;e单位电荷,单位电荷,e=1.610-19C;k波尔兹曼常数,波尔兹曼常数,k=1.3810-23J/K;NA、NB 导体导体A、B在温度为在温度为T 时的电子密度。时的电子密度。接触电势的大小与温度高低及
16、导体中的电子密度有关。接触电势的大小与温度高低及导体中的电子密度有关。接触电势接触电势原理图原理图1515eA(T,T0)导体导体A两端温度为两端温度为T、T0时形成的温差电动势;时形成的温差电动势;T,T0高低端的绝对温度;高低端的绝对温度;A汤姆逊系数,表示导体汤姆逊系数,表示导体A两端的温度差为两端的温度差为1时所产生的时所产生的温差电动势,例如在温差电动势,例如在0时,铜的时,铜的=2V/。2.温差电势温差电势温差电势原理温差电势原理1616由由导导体体材材料料A、B组组成成的的闭闭合合回回路路,其其接接点点温温度度分分别别为为T、T0,如如果果TT0,则则必必存存在在着着两两个个接接
17、触触电电势势和和两两个个温温差差电电势,回路总电势:势,回路总电势:T0TeAB(T)eAB(T0)eA(T,T0)eB(T,T0)AB3.回路总电势回路总电势NAT、NAT0导体导体A在结点温度为在结点温度为T和和T0时的电子密度;时的电子密度;NBT、NBT0导体导体B在结点温度为在结点温度为T和和T0时的电子密度;时的电子密度;A、B导体导体A和和B的汤姆逊系数。的汤姆逊系数。1717导导体体材材料料确确定定后后,热热电电势势的的大大小小只只与与热热电电偶偶两两端端的的温温度度有有关关。如如果果使使E EABAB(T T0 0)=)=常常数数,则则回回路路热热电电势势E EABAB(T
18、T,T T0 0)就就只只与与温温度度T T有有关关,而而且且是是T T的的单单值值函数,这就是利用热电偶测温的原理。函数,这就是利用热电偶测温的原理。只有当热电偶两端温度不同,热电偶的两导体材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。料不同时才能有热电势产生。热电偶回路热电势的大小只与组成热电偶的材料热电偶回路热电势的大小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。及两端温度有关;与热电偶的长度、粗细无关。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)才能组合成热才能组合成热电偶;相同材料不会产生热电势,因为当电偶;相同材料不会产生热
19、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。在在实实际际测测量量中中只只需需用用仪仪表表测测出出回回路路中中总总电电势势即即可可。由由于于温温差差电电势势与与接接触触电电势势相相比比较较,其其值值很很小小,因因此此,在在工工程程技术中认为热电势近似等于接触电势。技术中认为热电势近似等于接触电势。在在工工程程应应用用中中,测测出出回回路路总总电电势势后后,用用查查热热电电偶偶分分度度表表的方法确定被测温度。的方法确定被测温度。1818由由一一种种均均质质导导体体组组成成的的闭闭合合回回路路,不不论论其其导导体体是是否
20、否存存在在温温度度梯梯度度,回回路路中中没没有有电电流流(即即不不产产生生电电动动势势);反反之之,如如果果有有电电流流流流动动,此此材材料料则则一一定定是是非非均均质质的的,即即热热电电偶偶必必须须采采用用两两种种不不同材料作为电极。同材料作为电极。二、热电偶回路的性质二、热电偶回路的性质1.1.均质导体定律均质导体定律1919E总总=EAB(T)+EBC(T)+ECA(T)=0三种不同导体组成的热电偶回路TABCTT2.2.中间导体定律中间导体定律一个由几种不同导体材料连接成的闭合回路,一个由几种不同导体材料连接成的闭合回路,只要它们彼此连接的接点温度相同,则此回只要它们彼此连接的接点温度
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- 第三 温度传感器 精品
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