温度传感器应用电路资料.ppt
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1、温度传感器应用电路3.PTC3.PTC热敏电阻组成的热敏电阻组成的0 0100100的测温电路的测温电路电压跟随器直流电桥稳压管DZ1提供稳定电压,由R3、R4、R5分压,调节R5使电压跟随器A1输出2.5 V的稳定电桥工作电压,并使热敏电阻工作电流小于1mA,避免发热影响测量精度。PTC热敏电阻RT 25 时阻值为1k,R8也选择1k,室温时(25)电桥调平,温度偏离室温时,电桥失衡,输出电压接差放A2放大后输出。4.4.单相异步电单相异步电机启动机启动图8.2.4 热敏电阻测量单点温度原理图启动绕组工作绕组电动机刚起动时,PTC 热敏电阻尚未发热,阻值很小,起动绕组处于通路状态,对启动电流
2、几乎没影响,启动后,热敏电阻自身发热,温度迅速上升,阻值增大;当阻值远大于启动线圈 L2 阻抗时,就认为切断了启动线圈,只由工作线圈 L1 正常工作。此时电动机已起动完毕,进入单相运行状态。图8-5 单相异步电机启动用热敏电阻原理图5.气敏电阻检漏报警器气敏电阻检漏报警器预热预热开关开关工作工作开关开关气敏电阻气敏输出电压气敏输出电压 检出可燃气体时,气敏检出可燃气体时,气敏电阻减小,电压增大,电阻减小,电压增大,V1V1触触发发V2V2,报警灯亮,音频振荡,报警灯亮,音频振荡电路也自激振荡声音报警。电路也自激振荡声音报警。6.矿灯瓦斯报警器矿灯瓦斯报警器加加热热支支路路测量支路测量支路矿矿灯
3、灯控控制制支支路路 检出瓦斯气体时,气敏电阻减小,检出瓦斯气体时,气敏电阻减小,V1V1、V2V2导通,导通,V3V3、V4V4振荡,报警灯闪烁。振荡,报警灯闪烁。7.一氧化碳报警器一氧化碳报警器 检出检出COCO气体时,气敏电阻气体时,气敏电阻R RQ Q减小,减小,V5V5、V6V6、V7V7导通,振荡电路振荡,声音报警。导通,振荡电路振荡,声音报警。+10V+10V以上以上-+5V5V加加热热支支路路 备用电源备用电源铂热电阻铂热电阻P Pt100t100分度表分度表8.3.8.3.4 4 应用应用1.1.热电阻的连接法热电阻的连接法 由于热电阻的阻值较小,所以导线电阻值不可忽视(尤其是
4、导线较长时),故在实际使用时,金属热电阻的连接方法不同,其测量精度也不同,最常用的测量电路是电桥电路,可采用三线或四线电桥连接法。三线法如图8-12所示。图中Rt 为热电阻;r为引线电阻;R1,R2为固定电阻;R3为调零精密可变电阻。调使Rt0=R3,(Rt0:热电阻在0 时的电阻值),在0 时,(R3+r)*R1=(Rt0+r)*R2电桥平衡。测量时,Rt阻值变化时,从电流表中即可有电流流过。桥臂桥臂图8.3.3 热电阻的三线制接法原理图2.2.线性测量电路线性测量电路 稳压电源测量桥差动放大电路3.Pt1003.Pt100三线法性测量电路三线法性测量电路 图8.3.6 热电阻的三线测温原理
5、图仪用放大器4.Pt1004.Pt100四线法性测量电路四线法性测量电路 图8.3.7 热电阻的四线测温原理图其他应用请读者参考教材。其他应用请读者参考教材。5.工业工业流量流量计计3 34 4不流动环境不流动环境 当液体流动时,铂电阻当液体流动时,铂电阻4 4温度随流速变化,铂电阻温度随流速变化,铂电阻3 3温温度不随流速变化,流体速度将引起电桥的不平衡输出。度不随流速变化,流体速度将引起电桥的不平衡输出。铂电阻铂电阻流动环境流动环境铂电阻铂电阻当液体不流动时,两个当液体不流动时,两个铂电阻等温,电桥平衡铂电阻等温,电桥平衡 6.热敏电阻热保护热敏电阻热保护 电机绕组过热,热敏电阻阻值增大,
6、达到保护程电机绕组过热,热敏电阻阻值增大,达到保护程度,保护电路动作,驱动继电器动作切断电源。度,保护电路动作,驱动继电器动作切断电源。保护电路保护电路继电器继电器热敏电阻热敏电阻电动机电动机7.热热敏敏电电阻阻液液位位传传感感器器常温电阻常温电阻冷冷电电阻阻总电流总电流液面高低液面高低影响影响输出电流输出电流2.2.分度表分度表 热电偶冷端温度为0时,热电偶热端温度与输出热电势之间的对应关系的表格,因为多数热电偶的输出都是非线性的,国际计量委员会已对这些热电偶的每一度的热电势做了非常精密的测试,并向全世界公布了他们的分度表。可以通过测量热电偶输出的热电动势值再查分度表得到相应的温度值。每10
7、分档,中间值按内插法计算。如分度号为S的分度表。例例1 1:用一支分度号为(镍铬-镍硅)热电偶测量温度源的温度,工作时的参考端温度(室温)t0=20,而测得热电偶输出的热电势(经过放大器放大的信号,假设放大器的增益=10)32.7mv,则E(t,t0)=32.7mV/10=3.27mV,那么热电偶测得温度源的温度是多少呢?解:由附录热电偶分度表查得:E(t0,t0)=E(20,0)=0.798mV已测得 E(t,t0)=32.7mV/10=3.27mV 故 E(t,t0)=E(t,t0)+E(t0,t0)=3.27mV+0.798mV=4.068mV热电偶测量温度源的温度可以从分度表中查出,与
8、4.068mV所对应的温度是100。例例2 2:用镍铬-镍硅热电偶测量加热炉温度。已知冷端温度t0=30,测得热电势eAB(t,t0)为33.29mV,求加热炉温度。解:查镍铬-镍硅热电偶分度表得eAB(30,0)1.203 mV。可得eAB(t,0)=eAB(t,t0)+eAB(t0,0)=33.29+1.203=34.493mV由镍铬-镍硅热电偶分度表得t=829.82.2.冷端温度修正法冷端温度修正法 对于冷端温度不等于0,但能保持恒定不变(恒温器)或能用普通方法测出(如室温)的情况,可采用修正法。常采用热电势修正法。计算公式:E(t,t0)=E(t,t0E(t,t0)=E(t,t0)+
9、E(t0)+E(t0,t0),t0)式中:E(t,t0)热电偶测量端温度为,参考端温度为t0=时的热电势值;E(t,t0)热电偶实际测量温度,参考端温度为t0不等于时的热电势值;E(t0,t0)热电偶测量端温度为t0,参考端温度为t0=时的热电势值。3.3.冷端温度电桥补偿法冷端温度电桥补偿法用电桥在温度变化时的不平衡电压(补偿电压)去消除冷端温度变化对热电偶热电势的影响,这种装置称为冷端温度补偿器。如图8.4.1所示,R1、R2、R3 和RW为锰铜电阻,阻值几乎不随温度变化,Rcu为铜电阻(热电阻),其电阻值随温度升高而增大,与冷端靠近。设使电桥在冷端温度为T0时处于平衡,Uab=0,电桥对
10、仪表的读数无影响。当温度不等于T0时,电桥不平衡,产生一个不平衡电压Uab加入热电势回路。当冷端温度升高时,Rcu也随之增大,Uab也增大,但是热电偶的热电势却随冷端温度的升高而减小,若Uab的增加量等于EAB的减小量时,则输出U保持不变。改变R的值可改变桥臂电流,可以适合不同类型的热电偶配合使用。不同型号的冷端温度补偿器应与所用的热电偶配套。使用时注意:桥臂RCu必须和热电偶的冷端靠近,使处于同一温度之下。图8.4.1 热电偶桥式冷端温度补偿器原理图mVEAB(T,T0)T0T0TAB+abUUabR1R2R3R-RCuB8.4.8.4.9 9 应用应用1.AD5941.AD594集成式单片
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