温度传感器工作原理.pdf
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1、-精品文档-仅供参考学习第 1 页 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。温度传感器 这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。按照温度传感器输出信号的模式,可大致划分为三大类:数字式温度传感器、逻辑输出温度传感器、模拟式温度传感器。进入 21 世纪后,智能温度传感器正朝着高精度、多功能、-精品文档-仅供参考学习第 2 页 总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感
2、器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。智能温度传感器的总线技术也实现了标准化、可作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。温度传感器-接触式温度传感器 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计 温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,-精品文档-仅供参考学习第 3 页 常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部
3、门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量 120K 以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量 1.6300K 范围内的温度。温度传感器-非接触式温度传感器 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度
4、变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温-精品文档-仅供参考学习第 4 页 温度传感器 度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面
5、温度,-精品文档-仅供参考学习第 5 页 如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数:式中为材料表面发射率,为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插
6、入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限-精品文档-仅供参考学习第 6 页 制。对于 1800以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700以下直至常温都已采用,且分辨率很高。温度传感器-热电偶 工作原理 当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为 T,称为工作端
7、或热端,另一端温度为 TO,称为自由端(也称参考端)或冷端,则回路中就有电流产生,如图 2-1(a)所示,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两个:其一,当有电流流过两个不同导体的连接处时,热电偶原理图 此处便吸收或放出热量(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应;其二,当有电流流过存在温度梯-精品文档-仅供参考学习第 7 页 度的导体时,导体吸收或放出热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电偶的热电势 EAB(T,T0)是由接触电势和温差电势合成的。接触电势是指两种不同的
8、导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关。温差电势是指同一导体或半导体在温度不同的两端产生的电势,此电势只与导体或半导体的性质和两端的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。无论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。当回路断开时,在断开处 a,b 之间便有一电动势差V,其极性和大小与回路中的热电势一致,如图 2-1(b)所示。并规定在冷端,当电流由 A流向 B 时,称 A 为正极,B 为负极。实验表明,当V 很小时,V 与T 成正比关系。定义V对T 的微分热电势为热电
9、势率,又称塞贝克系数。塞贝克系数的符号和大小取决于组成热电偶的两种导体的热电特性和结点的温度差。-精品文档-仅供参考学习第 8 页 种类 目前,国际电工委员会(IEC)推荐了 8 种类型的热电偶作为标准化热电偶,即为 T 型、E 型、J型、K 型、N 型、B 型、R 型和 S 型。温度传感器-热电阻 材料特性 导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器,这种传感器主要用于-200500温度范围内的温度测量。纯金属是热电阻的主要制造材料,热电阻的材料应具有以下特性:电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系。电阻
10、率高,热容量小,反应速度快。材料的复现性和工艺性好,价格低。-精品文档-仅供参考学习第 9 页 热敏电阻温度特性 在测温范围内化学物理特性稳定。目前,在工业中应用最广的铂和铜,并已制作成标准测温热电阻。铂电阻 铂电阻与温度之间的关系接近于线性(如右图),在 0630.74范围内可用下式表示 RtR0(1+At+Bt2)在-1900范围内为 RtR0(1+At+Bt2 十 Ct3)。式中:RO、Rt 为温度 0及 t时铂电阻的电阻值,t 为任意温度,A、B、C 为温度系数,由实验确定,A3.968410-3/,B-5.84710-72,C-4.2210-l2/3。由公式可看出,当 R0 值不同时
11、,在同样温度下,其 Rt 值也不同。-精品文档-仅供参考学习第 10 页 铜电阻 在测温精度要求不高,且测温范围比较小的情况下,可采用铜电阻做成热电阻材料代替铂电阻。在-50150的温度范围内,铜电阻与温度成线性关系,其电阻与温度关系的表达式为 RtR0(1+At)(2-3)式中,A4.2510-34.2810-3为铜电阻的温度系数。温度传感器-模拟温度传感器 传统的模拟温度传感器,如热电偶、热敏电阻和RTDS 对温度的监控,在一些温度范围内线性不好,需要进行冷端补偿或引线补偿;热惯性大,响应时间慢。集成模拟温度传感器与之相比,具有灵敏度高、线性度好、响应速度快等优点,而且它还将驱动电路、信号
12、处理电路以及必要的逻辑控制电路集成在单片 IC 上,有实际尺寸小、使用方便等优点。常见的模拟温度传感器有 LM3911、LM335、LM45、AD22103 电压输出型、AD590 电流输出型。这里主要介绍该类器件的几个典型。AD590 温度传感器 -精品文档-仅供参考学习第 11 页 AD590 AD590 是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为 330V,输出电流 223A(-50)423A(+150),灵敏度为 1A/。当在电路中串接采样电阻 R 时,R 两端的电压可作为喻出电压。注意 R 的阻值不能取得太大,以保证 AD590 两端电压不低于 3V。AD590 输出电
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- 关 键 词:
- 温度传感器 工作 原理
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