温传感器的作用及分类.pptx
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1、 一、温度的基本概念一、温度的基本概念热平衡:温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量。热平衡:温度是描述热平衡系统冷热程度的物理量。分子物理学:温度反映了物体内部分子无规则运动的剧烈分子物理学:温度反映了物体内部分子无规则运动的剧烈程度。程度。温标表示温度大小的尺度,是温度的标尺,简称温标。表示温度大小的尺度,是温度的标尺,简称温标。温度数值的表示方法叫做温度数值的表示方法叫做“温标温标”。为了定量地确定温。为了定量地确定温度,对物体或系统温度给以具体的数量标志,各种各样温度度,对物体或系统温度给以具体的数量标志,各种各样温度计的数值都是由温标决定的。计的数值都是由温标决定的。温标是为量度物体或
2、系统温度的高低对温度的零点和分温标是为量度物体或系统温度的高低对温度的零点和分度法所做的一种规定,是温度的单位制。度法所做的一种规定,是温度的单位制。第1页/共93页u热力学温标热力学温标u国际实用温标国际实用温标u摄氏温标摄氏温标u华氏温标华氏温标目前,国际上用得最多的温标有:目前,国际上用得最多的温标有:1热力学温标 1848 1848年威廉年威廉汤姆首先提出以热力学第二定律为基础,建汤姆首先提出以热力学第二定律为基础,建立温度仅与热量有关,而与物质无关的热力学温标。因为是开立温度仅与热量有关,而与物质无关的热力学温标。因为是开尔文总结出来的,故又称开尔文温标,用符号尔文总结出来的,故又称
3、开尔文温标,用符号K K表示。表示。在国际单位制中,它是七个基本单位之一,名叫热力学温在国际单位制中,它是七个基本单位之一,名叫热力学温度。度。第2页/共93页 19541954年年,国国际际计计量量会会议议选选定定水水的的三三相相点点为为273.16273.16,并并以以它它的的1/273.161/273.16定定为为一一度度,这这样样热热力力学学温温标标就就完完全全确确定定了了,即即T T=273.16=273.16(Q(Q1 1/Q/Q2 2)。注意:摄氏温度的分度值与开氏温度分度值相同,即温度注意:摄氏温度的分度值与开氏温度分度值相同,即温度间隔间隔1K=11K=1。T T0 0是在标
4、准大气压下冰的融化温度,是在标准大气压下冰的融化温度,T T0 0=273.15 K273.15 K。水的三相点温度比冰点高出。水的三相点温度比冰点高出0.01 K0.01 K。1K 1K定义为水三相点热力学温度的定义为水三相点热力学温度的1/273.161/273.16,水的三相点是,水的三相点是指纯水在固态、液态及气态三相平衡时的温度,热力学温标规指纯水在固态、液态及气态三相平衡时的温度,热力学温标规定三相点温度为定三相点温度为273.16 K273.16 K,这是,这是建立温标的惟一基准点建立温标的惟一基准点。第3页/共93页 热力学温标是热力学温标是不依赖任何具体测温物质及其测温属性不
5、依赖任何具体测温物质及其测温属性的温标,当然是最理想的温标。但是,我们无法制造出可的温标,当然是最理想的温标。但是,我们无法制造出可逆热机,因而无法测出可逆热机从高温热源吸收的热量与逆热机,因而无法测出可逆热机从高温热源吸收的热量与向低温热源放出热量之比。向低温热源放出热量之比。同时,摄氏温标与华氏温标的各种温度计,在玻璃管同时,摄氏温标与华氏温标的各种温度计,在玻璃管中根据不同的用途,装有不同的液体(如煤油、酒精或水中根据不同的用途,装有不同的液体(如煤油、酒精或水银),由于液体膨胀与温度之间并不严格遵守线性关系,银),由于液体膨胀与温度之间并不严格遵守线性关系,而且不同的液体和温度的非线性
6、关系彼此也不一样,由于而且不同的液体和温度的非线性关系彼此也不一样,由于测温物质而影响温标的准确性,为此这些经验温标已在废测温物质而影响温标的准确性,为此这些经验温标已在废弃之列。弃之列。2国际实用温标第4页/共93页 为为了了解解决决国国际际上上温温度度标标准准的的实实用用问问题题,国国际际上上协协商商决决定定,建建立立一一种种既既能能体体现现热热力力学学温温度度(即即能能保保证证一一定定的的准准确确度度),又又使使用用方方便便、容容易易实实现现的的温温标标,即即国国际际实实用用温温标标International International Practical Practical Tempe
7、rature Temperature Scale Scale of of 19681968(简称简称IPTS-68)IPTS-68),又称国际温标。,又称国际温标。它是一种国际间的协议性温标,是世界上温度数值的它是一种国际间的协议性温标,是世界上温度数值的统一标准。一切温度计的示值和温度测量的结果都应该表统一标准。一切温度计的示值和温度测量的结果都应该表示成国际实用温标温度,它的温度数值可以表示成开尔文示成国际实用温标温度,它的温度数值可以表示成开尔文温度或摄氏温度的数值。温度或摄氏温度的数值。第5页/共93页从国际温标的定义方法来看,它仍然是一种经验温标。从国际温标的定义方法来看,它仍然是一
8、种经验温标。但它是以热力学温度为标准而制定的,是热力学温度的一但它是以热力学温度为标准而制定的,是热力学温度的一种近似,这是它与历史上各种经验温标的根本区别。种近似,这是它与历史上各种经验温标的根本区别。国际实用温标的基本思想是:将温度范围分成几个区国际实用温标的基本思想是:将温度范围分成几个区域,每个区域采用操作起来较为简便的温度计。但它们的域,每个区域采用操作起来较为简便的温度计。但它们的刻度均以热力学温标逼近,即在不同的温区有不同的标准刻度均以热力学温标逼近,即在不同的温区有不同的标准公式。这样,在温度计上的刻度不一定是均匀的,但测出公式。这样,在温度计上的刻度不一定是均匀的,但测出的温
9、度却尽可能接近热力学温度。的温度却尽可能接近热力学温度。协议性温标随科学技术水平的提高不断改进,以便缩协议性温标随科学技术水平的提高不断改进,以便缩小国际实用温标与热力学温标之间的差距。例如更精确地小国际实用温标与热力学温标之间的差距。例如更精确地测定标准温度点的温度;修正内插公式;改进基准温度计测定标准温度点的温度;修正内插公式;改进基准温度计等。等。第6页/共93页 温标的要点是温标的要点是:(1 1)19681968年国际实用温标规定年国际实用温标规定热力学温度是基本温度热力学温度是基本温度,用用T T表示,其单位是开尔文,符号为表示,其单位是开尔文,符号为K K。目前,国际通用的国际实
10、用温标是国际权度委员会目前,国际通用的国际实用温标是国际权度委员会根据第十三届国际权度委员会大会决议制定的。各国从根据第十三届国际权度委员会大会决议制定的。各国从19691969年开始采用,我国从年开始采用,我国从19731973年起在全国范围内推行。年起在全国范围内推行。(2 2)国际实用温标是以)国际实用温标是以1111个可复现的平衡态个可复现的平衡态(定义固定点定义固定点)的温度指定值,以及在这些固定点上分度的标准内插仪的温度指定值,以及在这些固定点上分度的标准内插仪器作为基础的。固定点之间的温度器作为基础的。固定点之间的温度,由内插公式确定。由内插公式确定。1111个可以复现的固定点是
11、一定种类的纯物质的某种相平衡点个可以复现的固定点是一定种类的纯物质的某种相平衡点(包括不同物质的凝固点、沸点、三相点)(包括不同物质的凝固点、沸点、三相点)。19681968年国年国际实用温标(际实用温标(19751975年修订版)所采用的定义固定点及其温年修订版)所采用的定义固定点及其温度指定值列在附表中。度指定值列在附表中。第7页/共93页氢氢氧氧三相点三相点沸点沸点54.36154.36190.18890.188-218.798-218.798-182.962-182.962水水三相点三相点沸点沸点273.16273.16373.15373.150.010.01100.0100.0锌锌凝
12、固点凝固点692.73692.73419.58419.58银银凝固点凝固点1235.081235.08961.93961.93金金凝固点凝固点1337.581337.581064.431064.43物质物质三相点三相点平衡状态平衡状态温度温度T68/KT68/KT68/T68/13.8113.817.0427.04220.820.827.10227.102-259.31-259.31-256.108-256.108-252.87-252.87-246.048-246.048沸点沸点25/76atm25/76atm沸点沸点沸点沸点国际实用温标(国际实用温标(IPTS-68IPTS-68)的固定点
13、)的固定点第8页/共93页(3 3)将将温温度度分分为为四四个个温温度度段段,分分别别规规定定各各温温度度段段所所使使用用的的标标准准仪器:仪器:低温铂电阻温度计(低温铂电阻温度计(13.81K273.15K13.81K273.15K););铂电阻温度计(铂电阻温度计(273.15K903.89K273.15K903.89K););铂铑铂铑-铂热电偶温度计(铂热电偶温度计(903.89K1337.58K903.89K1337.58K););光测温度计(光测温度计(1337.58K1337.58K以上)。以上)。(4 4)国际实用开尔文温度与国际实用摄氏温度分别用符号)国际实用开尔文温度与国际实
14、用摄氏温度分别用符号T68T68和和t68t68来区别(一般简写为来区别(一般简写为T T与与t t)。)。3摄氏温标 摄氏温度是工程上最通用的温度标尺。摄氏温标是在标准大气摄氏温度是工程上最通用的温度标尺。摄氏温标是在标准大气压压(即即101325Pa)101325Pa)下将水的沸点定为下将水的沸点定为100100度,水的结冰点定为零度,度,水的结冰点定为零度,并将中间划分一百个等份,每一等份称为摄氏一度并将中间划分一百个等份,每一等份称为摄氏一度(摄氏度,摄氏度,),一般用小写字母一般用小写字母t t表示。与热力学温标单位开尔文并用。表示。与热力学温标单位开尔文并用。第9页/共93页摄氏温
15、标与国际实用温标温度之间的关系如下:摄氏温标与国际实用温标温度之间的关系如下:4华氏温标 华氏温度是经验温标之一。在美国的日常生活中,多采用华氏温度是经验温标之一。在美国的日常生活中,多采用这种温标。它规定在标准大气压下冰的融点为这种温标。它规定在标准大气压下冰的融点为3232华氏度,水的华氏度,水的沸点为沸点为212212华氏度,中间等分为华氏度,中间等分为180180份,每一等份称为华氏一度,份,每一等份称为华氏一度,符号用符号用,它和摄氏温度的关系如下:,它和摄氏温度的关系如下:T=t+273.15 Kt=T-273.15 m=1.8n+32n=5/9(m-32)m m和和n n分别表示
16、华氏和摄氏温度值。分别表示华氏和摄氏温度值。第10页/共93页 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;u蒸气压的温度变化;u电极的温度变化u热电偶产生的电动势;u光电效应u热电效应u介电常数、导磁率的温度变化;u物质的变色、融解;u强性振动温度变化;u热放射;u热噪声。1 温度传感器的物理原理(11)第11页/共93页l特性与温度之间的关系要适中,并容易检测和处理,特性与温度之间的关系要适中,并容易检测和处理,且随温度呈线性变化;且随温度呈线性变化;l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;l特性随时间变化要小;特性随时
17、间变化要小;l重复性好,没有滞后和老化;重复性好,没有滞后和老化;l灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的影响灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的影响要小;要小;l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;l能大批量生产,价格便宜;能大批量生产,价格便宜;l无危险性,无公害等。无危险性,无公害等。2.温度传感器应满足的条件第12页/共93页3.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的特点:(1)基于热平衡原理;测温元件必须与被测介质接触,在足够长的时间里,使两者处于同一热平衡状态,具
18、有同一温度。(2)优点:简单、可靠、测量精度高,且技术成熟,种类多,选择余地大。(3)缺点:A.由于测温元件需要与被测介质接触后进行充分的热交换才能达到热平衡,因而产生滞后现象。B.受到耐高温材料的限制,接触式测温不能应用于很高温度的测量。第13页/共93页非接触式温度传感器的特点:(1)基于热辐射原理: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。(2)优点:A.由于测温元件不与被测介质接触,而是通过接收被测物体发出的辐射热来判断温度,可测量极高温。B.测温速度也较快;C.可对运动体进行测量。(3)缺点:由于它受被测对象到仪表间的距离、烟尘和水气等其它介质的影响,一般测温误差大。第1
19、4页/共93页物理现象体积热膨胀电阻变化温差电现象导磁率变化电容变化压电效应超声波传播速度变化物质颜色PN结电动势晶体管特性变化可控硅动作特性变化热、光辐射种类铂测温电阻、热敏电阻热电偶BaSrTiO3陶瓷石英晶体振动器超声波温度计示温涂料液晶半导体二极管晶体管半导体集成电路温度传感器可控硅辐射温度传感器光学高温计1.气体温度计2.玻璃制水银温度计3.玻璃制有机液体温度计4.双金属温度计5.液体压力温度计6.气体压力温度计1热铁氧体2Fe-Ni-Cu合金第15页/共93页 此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、核磁共振测温计、穆斯保尔效应测
20、温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换测温计、光纤温度传感器等。这些温度传感器有的已获得应用,有的尚在研制中。第16页/共93页公元公元16001600年,伽里略研制出气体温度计。年,伽里略研制出气体温度计。一百年后,研制成酒精温度计和水银温度计。一百年后,研制成酒精温度计和水银温度计。随随着着现现代代工工业业技技术术发发展展的的需需要要,相相继继研研制制出出金金属属丝丝电电阻、温差电动式元件、双金属式温度传感器。阻、温差电动式元件、双金属式温度传感器。19501950年以后,相继研制成半导体热敏电阻器。年以后,相继研制成半导体热敏电阻器。最最近近,随随着着原原材材料料、加加工工技技术术的的飞
21、飞速速发发展展、又又陆陆续续研研制出各种类型的温度传感器。制出各种类型的温度传感器。三、温度传感器的发展概况第17页/共93页第18页/共93页利用感温材料,把测量温度转化为测量电阻的测利用感温材料,把测量温度转化为测量电阻的测温系统。温系统。第一节 电阻型温度传感器金属热电阻金属热电阻(简称热电阻)(简称热电阻)半导体热敏电阻半导体热敏电阻(简称热敏电阻)(简称热敏电阻)正温度系数热电阻正温度系数热电阻其阻值随温度的升高而增加。其阻值随温度的升高而增加。负温度系数热电阻负温度系数热电阻其阻值随温度的升高而减少。其阻值随温度的升高而减少。一、金属热电阻的特性1.1.自然界中,大多数纯金属导体的
22、电阻具有随温度变化的特性,自然界中,大多数纯金属导体的电阻具有随温度变化的特性,其特性方程如下:其特性方程如下:第19页/共93页式中式中R Rt t任意绝对温度任意绝对温度t t时金属的电阻值时金属的电阻值;R R0 0基准状态基准状态t t0 0时的电阻值;时的电阻值;a a 热电阻的温度系数。热电阻的温度系数。而而则则a a越大,越大,S S越高。越高。第20页/共93页注意:注意:对于绝大多数金属导体,对于绝大多数金属导体,a a并不是一个常熟,而是有关温度的并不是一个常熟,而是有关温度的函数。函数。但在一定温度范围内,可近似地看作一个常数。但在一定温度范围内,可近似地看作一个常数。不
23、同地金属导体,不同地金属导体,a a保持常数所对应地温度范围不同。保持常数所对应地温度范围不同。绝大多数金属具有正的电阻温度系数绝大多数金属具有正的电阻温度系数a a。1.1.作为测量用的热电阻材料必须满足以下要求:作为测量用的热电阻材料必须满足以下要求:电阻温度系数电阻温度系数a a要高。要高。a Sa S一般纯金属一般纯金属aa合金合金a a在测温范围内,化学、物理性能稳定,以保证热电阻的测温准在测温范围内,化学、物理性能稳定,以保证热电阻的测温准确性。确性。第21页/共93页具有良好的输出特性。具有良好的输出特性。具有比较高的电阻率,以减小热电阻的体积和重量。具有比较高的电阻率,以减小热
24、电阻的体积和重量。具有良好的可加工性,且价格便宜。比较适合的材料有铂、铜、具有良好的可加工性,且价格便宜。比较适合的材料有铂、铜、镍等。镍等。二、常用热电阻 1.铂热电阻(Pt)(1 1)铂的优点:)铂的优点:在氧化性介质中,甚至在高温下,铂的物理、化学性质均很稳在氧化性介质中,甚至在高温下,铂的物理、化学性质均很稳定。定。铂材料的输入输出特性近于线性,测量精度非常高。铂材料的输入输出特性近于线性,测量精度非常高。第22页/共93页(2 2)铂的缺点:)铂的缺点:铂是贵金属,价格昂贵。铂是贵金属,价格昂贵。(3 3)铂的应用范围:)铂的应用范围:铂电阻一般用于高精度测量,广泛应用于温度的基准,
25、长时间铂电阻一般用于高精度测量,广泛应用于温度的基准,长时间稳定的重现性使它成为目前测温重现性最好的温度计。稳定的重现性使它成为目前测温重现性最好的温度计。在一般测量精度和测温范围较小时采用铜电阻。在一般测量精度和测温范围较小时采用铜电阻。2.铜热电阻(Cu)(1 1)铜的优点:)铜的优点:铜丝在铜丝在-50-50100100范围内性能很稳定,且电阻与温度的关系范围内性能很稳定,且电阻与温度的关系接近于线性。接近于线性。温度系数大,灵敏度高。温度系数大,灵敏度高。第23页/共93页容易加工和提纯。容易加工和提纯。价格便宜。价格便宜。(2 2)铜的缺点:)铜的缺点:铜丝在铜丝在t100t100时
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