第12章热电传感器 (2)精选文档.ppt
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1、第第12章热电传感器章热电传感器(2)本讲稿第一页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第1212章章 温度传感器温度传感器主要内容:12.2 温度传感器的分类及温标 12.2 热电偶 12.3 热电阻、热敏电阻 12.4 集成温度传感器 本讲稿第二页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器 温度是诸多物理现象中具有温度是诸多物理现象中具有温度是诸多物理现象中具有温度是诸多物理现象中具有代表性的物理量代表性的物理量代表性的物理量代表性的物理量,是现代生活中不可缺少的信息内容,是现代生活中不可缺少的信息内容,是现代生活
2、中不可缺少的信息内容,是现代生活中不可缺少的信息内容,更是更是更是更是科学实验科学实验科学实验科学实验与与与与工业过程控制工业过程控制工业过程控制工业过程控制中检测的重要参数。中检测的重要参数。中检测的重要参数。中检测的重要参数。许多生产过程和日常生活都需要温度参数和温度控制。许多生产过程和日常生活都需要温度参数和温度控制。许多生产过程和日常生活都需要温度参数和温度控制。许多生产过程和日常生活都需要温度参数和温度控制。如电冰箱、空调、电饭煲、如电冰箱、空调、电饭煲、如电冰箱、空调、电饭煲、如电冰箱、空调、电饭煲、微波炉。微波炉。微波炉。微波炉。随着测温技术的发展,测温随着测温技术的发展,测温随
3、着测温技术的发展,测温随着测温技术的发展,测温范围范围范围范围和和和和精度精度精度精度都有很大的提高,都有很大的提高,都有很大的提高,都有很大的提高,新型新型新型新型温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器不断出现,如红外、光纤、微波、核磁共振等都获得广泛应用。不断出现,如红外、光纤、微波、核磁共振等都获得广泛应用。不断出现,如红外、光纤、微波、核磁共振等都获得广泛应用。不断出现,如红外、光纤、微波、核磁共振等都获得广泛应用。测温系统主要由两部分组成:传感器及转换电路。测温系统主要由两部分组成:传感器及转换电路。测温系统主要由两部分组成:传感器及转换电路。测温系统主要由两部分组成:传感器及转换
4、电路。12.1 温度传感器的分类及温标现场现场现场现场 控制室控制室控制室控制室感温元件感温元件转换转换显示显示E E E Et t t tR R R Rt t t tT T本讲稿第三页,共六十页 热力学温度是国际上公认的最基本温度,我国目前实行的是热力学温度是国际上公认的最基本温度,我国目前实行的是热力学温度是国际上公认的最基本温度,我国目前实行的是热力学温度是国际上公认的最基本温度,我国目前实行的是1990199019901990年国际温标年国际温标年国际温标年国际温标(ITS(ITS(ITS(ITS90909090)(ITS(ITS(ITS(ITS90909090)定义)定义)定义)定义
5、:国际开尔文温度(国际开尔文温度(国际开尔文温度(国际开尔文温度(T T T T90909090):单位,开尔文(符号):单位,开尔文(符号):单位,开尔文(符号):单位,开尔文(符号K K K K)国际摄氏温度(国际摄氏温度(国际摄氏温度(国际摄氏温度(t t t t90909090):):):):单位,摄氏(符号单位,摄氏(符号单位,摄氏(符号单位,摄氏(符号)两者关系为:两者关系为:两者关系为:两者关系为:t t t t90909090/=T/=T/=T/=T90909090/K/K/K/K 273.15 273.15 273.15 273.15 或表示为或表示为或表示为或表示为 t/=
6、T/Kt/=T/Kt/=T/Kt/=T/K 273.15 273.15 273.15 273.15 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器为定量描述温度的高低,必须建立温度标尺(为定量描述温度的高低,必须建立温度标尺(为定量描述温度的高低,必须建立温度标尺(为定量描述温度的高低,必须建立温度标尺(温标温标温标温标),各种温),各种温),各种温),各种温度计和温度传感器的温度数值均由度计和温度传感器的温度数值均由度计和温度传感器的温度数值均由度计和温度传感器的温度数值均由温标温标温标温标确定。确定。确定。确定。1.1.温度单位温度单
7、位温度单位温度单位本讲稿第四页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器 温度传感器按温度传感器按温度传感器按温度传感器按工作原理工作原理工作原理工作原理主要有以下几类:主要有以下几类:主要有以下几类:主要有以下几类:1.1.1.1.热电偶,热电偶,热电偶,热电偶,利用利用利用利用金属的温差电动势金属的温差电动势金属的温差电动势金属的温差电动势测温,特点:耐高温、精度高,可测量测温,特点:耐高温、精度高,可测量测温,特点:耐高温、精度高,可测量测温,特点:耐高温、精度高,可测量上千度上千度上千度上千度;2.2.2.2.热电
8、阻热电阻热电阻热电阻,利用,利用,利用,利用金属金属金属金属导体电阻导体电阻导体电阻导体电阻随温度变化,可测温几百度;随温度变化,可测温几百度;随温度变化,可测温几百度;随温度变化,可测温几百度;3.3.3.3.热敏电阻热敏电阻热敏电阻热敏电阻,利用,利用,利用,利用半导体材料半导体材料半导体材料半导体材料电阻随温度变化测温,特点:体积小、灵敏度高、电阻随温度变化测温,特点:体积小、灵敏度高、电阻随温度变化测温,特点:体积小、灵敏度高、电阻随温度变化测温,特点:体积小、灵敏度高、使用方便,稳定性差;使用方便,稳定性差;使用方便,稳定性差;使用方便,稳定性差;4.4.4.4.红外温度传感器红外温
9、度传感器红外温度传感器红外温度传感器-利用物体红外辐射能,将光转化为热,再将热转换为电信号,特点是利用物体红外辐射能,将光转化为热,再将热转换为电信号,特点是利用物体红外辐射能,将光转化为热,再将热转换为电信号,特点是利用物体红外辐射能,将光转化为热,再将热转换为电信号,特点是非接触测量,动态误差小,响应时间短。非接触测量,动态误差小,响应时间短。非接触测量,动态误差小,响应时间短。非接触测量,动态误差小,响应时间短。2.2.温度传感器分类方法温度传感器分类方法本讲稿第五页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器测温方法
10、测温原理温度传感器接触式 固体热膨胀体积变化 液体热膨胀 气体热膨胀双金属温度计玻璃管液体温度计气体温度计、压力温度计电阻变化金属电阻温度传感器半导体热敏电阻接触式热电效应贵金属热电偶普通金属热电偶非金属热电偶频率变化石英晶体温度传感器光学特性光纤温度传感器;液晶温度传感器声学特性超声波温度传感器非接触式 亮度法热辐射 全辐射法 比色法 红外法光学高温计全辐射高温计比色高温计红外温度传感器气流变化射流温度传感器 按按按按测温方式测温方式测温方式测温方式分类:分类:分类:分类:本讲稿第六页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度
11、传感器12.212.212.212.2 热电偶热电偶热电偶热电偶热电偶工作原理演示热电偶工作原理演示 结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。结论:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。热电极热电极A A自由端自由端参考端参考端冷端冷端测量端测量端工作端工作端热端热端热电极热电极B B热电势热电势AB本讲稿第七页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2 12.2 热电效应热电效应热电效应热电效应 18211821年,德国物理学家赛贝克用两种不同金属组成闭合回路,并用酒精灯加热其年,德国物理学家赛贝
12、克用两种不同金属组成闭合回路,并用酒精灯加热其中一个接触点(称为结点),发现放在回路中的指南针发生偏转(说明什么?),如中一个接触点(称为结点),发现放在回路中的指南针发生偏转(说明什么?),如果用两盏酒精灯对两个结点同时加热,指南针的偏转角反而减小(又说明什么?)果用两盏酒精灯对两个结点同时加热,指南针的偏转角反而减小(又说明什么?)。显然,指南针的偏转说明回路中有电动势产生并有电流在回路中流动,电流显然,指南针的偏转说明回路中有电动势产生并有电流在回路中流动,电流的强弱与两个结点的温差有关。的强弱与两个结点的温差有关。两种不同类型的金属导体,导体两端分别接在一起构成闭合回路,当两个结点温度
13、不两种不同类型的金属导体,导体两端分别接在一起构成闭合回路,当两个结点温度不等有温差时,回路里会产生热电势,形成电流,这种现象称为热电效应。利用这种效应,等有温差时,回路里会产生热电势,形成电流,这种现象称为热电效应。利用这种效应,只要知道一端结点温度,就可以测出另一端结点的温度。只要知道一端结点温度,就可以测出另一端结点的温度。本讲稿第八页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2 12.2 接触电势接触电势接触电势接触电势 两种不同的金属互相接触时,由于不同金属内自由电子的密度不同,在两金属两种不同的金属互相接
14、触时,由于不同金属内自由电子的密度不同,在两金属A和和B的的接触点处会发生自由电子的扩散现象。自由电子将从密度大的金属接触点处会发生自由电子的扩散现象。自由电子将从密度大的金属A扩散到密度小的扩散到密度小的金属金属B,使,使A失去电子带正电,失去电子带正电,B得到电子带负电,从而产生热电势。得到电子带负电,从而产生热电势。自由自由电子电子ABeAB(T T)T T本讲稿第九页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.212.2接触电势接触电势接触电势接触电势e eABAB(T T)导体导体A A、B B结点在温度结点
15、在温度T T时形成的接触电动势;时形成的接触电动势;e e单位电荷,单位电荷,e e=1.610=1.610-19-19C C;k k波尔兹曼常数,波尔兹曼常数,k k=1.3810=1.3810-23-23 J/K J/K;N NA A、N NB B 导体导体A A、B B在温度为在温度为T 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。本讲稿第十页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2 12.2 温差电势温差电势温差电势温差电势
16、 对于任何一种金属,当其两端温度不同时,两端的自由电子浓度也不同,温度对于任何一种金属,当其两端温度不同时,两端的自由电子浓度也不同,温度高的一端浓度大,具有较大的动能;温度低的一端浓度小,动能也小。因此高温端高的一端浓度大,具有较大的动能;温度低的一端浓度小,动能也小。因此高温端的自由电子要向低温端扩散,高温端因失去电子而带正电,低温端得到电子而带负的自由电子要向低温端扩散,高温端因失去电子而带正电,低温端得到电子而带负电,形成温差电动势,又称汤姆森电动势。电,形成温差电动势,又称汤姆森电动势。AeA(T,T0)T0T e eA A(T T,T T0 0)-)-导体导体A A两端温度为两端温
17、度为T T,T T0 0时形成的温差电动势;时形成的温差电动势;T T,T T0 0-高低端的绝对温度;高低端的绝对温度;A A-汤姆逊系数,表示导体汤姆逊系数,表示导体A A两端的温度差为两端的温度差为11时所产生的温差时所产生的温差电动势,例如在电动势,例如在00时,铜的时,铜的=2V/=2V/。本讲稿第十一页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2 12.2 回路总电势回路总电势回路总电势回路总电势 由导体材料由导体材料A A、B B组成的闭合回路,其接点温度分别为组成的闭合回路,其接点温度分别为T T、T
18、 T0 0,如果如果T TT T0 0,则必存在着,则必存在着两个接触电势和两个温差电势,回路总电势:两个接触电势和两个温差电势,回路总电势:T0TeAB(T)eAB(T0)eA(T,T0)AB本讲稿第十二页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2 12.2 回路总电势回路总电势回路总电势回路总电势 由于在金属中自由电子数目很多,温度对自由电子密度的影响很小,故温差由于在金属中自由电子数目很多,温度对自由电子密度的影响很小,故温差电动势可以忽略不计,在热电偶回路中起主要作用的是接触电动势。则有电动势可以忽略不计,
19、在热电偶回路中起主要作用的是接触电动势。则有结论:结论:1.若热电偶两电极若热电偶两电极材料相同材料相同(NA=NB、A=B),无论两端点温度如何,总热电势),无论两端点温度如何,总热电势EAB为零;为零;2.如果热电偶两接点如果热电偶两接点温度相同温度相同(T=T0)时,)时,A、B 材料不同,回路总电势材料不同,回路总电势EAB为零;为零;3.因此,热电偶必须用因此,热电偶必须用不同材料不同材料做电极,在做电极,在T、T0 两端必须有两端必须有温差梯度温差梯度,这是热电偶,这是热电偶产生热电势的必要条件。产生热电势的必要条件。本讲稿第十三页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第1
20、2121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律(1)(1)(1)(1)中间导体定律中间导体定律中间导体定律中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种导体在热电偶回路中接入第三种导体C C,只要第三种导体的两接点温度相同,则回路中总的热,只要第三种导体的两接点温度相同,则回路中总的热电动势不变。电动势不变。T0T0BTAC右图回路中的总电动势为:右图回路中的总电动势为:本讲稿第十四页,共六十页 如果回路中三个接点的温度都相同,即如果回路中三个接点的温度都相同,即T TT
21、T0 0,则回路总电动势必为零,即:,则回路总电动势必为零,即:即即则则 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律(1)(1)(1)(1)中间导体定律中间导体定律中间导体定律中间导体定律本讲稿第十五页,共六十页T1CT0T1TBA 如果按右图接入第三种导体如果按右图接入第三种导体C C,则回路,则回路中的总电动势为:中的总电动势为:而而所以所以意义:可用电器测量仪表直接测量热电势意义:可用电器测量仪表直接测量热电势(1)(
22、1)(1)(1)中间导体定律中间导体定律中间导体定律中间导体定律本讲稿第十六页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律(2)(2)(2)(2)标准电极定律标准电极定律标准电极定律标准电极定律 如果两种导体分别与第三种导体组成的热电偶所产生的热电动势已知,则如果两种导体分别与第三种导体组成的热电偶所产生的热电动势已知,则由这两种导体组成的热电偶所产生的热电动势也就可知。由这两种导体组成的热电偶所产生的热电动势也就
23、可知。T T0 0T TE EABAB (T T,T T0 0)A AB BT T0 0T TE EACAC(T T,T T0 0)A AC CT T0 0T TE EBCBC (T T,T T0 0)B BC C本讲稿第十七页,共六十页两式相减得:两式相减得:若一个热电偶由若一个热电偶由A A、B B、C C三种导体组成,且回路中三个接点的温度都相同,则回路总三种导体组成,且回路中三个接点的温度都相同,则回路总电动势必为零,即:电动势必为零,即:(2)(2)(2)(2)标准电极定律标准电极定律标准电极定律标准电极定律本讲稿第十八页,共六十页或或意义:大大简化了热电偶的选配工作。意义:大大简化
24、了热电偶的选配工作。代入(代入(1 1)式可得:)式可得:(2)(2)(2)(2)标准电极定律标准电极定律标准电极定律标准电极定律本讲稿第十九页,共六十页 传感与检测技术传感与检测技术第第第第12121212章章章章 温度传感器温度传感器温度传感器温度传感器12.2.2 12.2.2 12.2.2 12.2.2 热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律热电偶基本定律(3)(3)(3)(3)中间温度定律中间温度定律中间温度定律中间温度定律B BB BA A T T T Tn n n n T T T T T T T T0 0 0 0 A AA AB B 热电偶在两接点温度分别为热电偶在两接点温度
25、分别为T T、T T0 0时的热电动势等于该热电偶在时的热电动势等于该热电偶在接点温度分别为接点温度分别为T T、T Tn n和接点温度分别为和接点温度分别为T Tn n、T T0 0时的相应热电动势时的相应热电动势的代数和。的代数和。本讲稿第二十页,共六十页证明:证明:即:即:(3)(3)(3)(3)中间温度定律中间温度定律中间温度定律中间温度定律本讲稿第二十一页,共六十页当当T Tn n=0=0时,则:时,则:上式说明:只要上式说明:只要A A、B B组成的热电偶在冷端温度为零时的组成的热电偶在冷端温度为零时的“热电动势热电动势温度温度”关系已知,则它在冷端温度不为零时的热电动势即可知。关
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