传感器原理与应用4温度传感器1热电偶课件.ppt
《传感器原理与应用4温度传感器1热电偶课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《传感器原理与应用4温度传感器1热电偶课件.ppt(55页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第4章章 温度传感器温度传感器 传感器原理与应用传感器原理与应用温度传感器温度传感器 n将温度转换为电势电势的热电式传感器叫做热电偶热电偶,n将温度转换为电阻值电阻值的热电式传感器叫做热电阻热电阻(金属)(金属)n半导体半导体集成温度传感器AD590n热敏电阻热敏电阻(半导体,陶瓷)n热释电红外红外传感器温标温标n为了定量的描述温度高低,必须建立温度标尺温度标尺,即温标温标。n各种温度计和温度传感器的温度数值均由温标确定。n热力学温度热力学温度是国际上公认的基本温度,我国实行的是1990年国际温标(ITS-90)。国际开尔文温度为T90单位为K(开尔文)国际摄氏温度为t90单位是(摄氏度)华
2、氏温标单位是(度)华氏度=32+摄氏度 1.8摄氏度=(华氏度-32)1.8非重点4.1 热电偶热电偶part 1.原理原理热电偶热电偶n热电偶传感器是一种将温度变化转换为电势变化电势变化的传感器。n在工业应用中,热电偶是应用最广泛的测温元件之一。n优点:q测温范围广,可以在1K2800范围内使用。q精度高、性能稳定、结构简单、动态性能好q能把温度转换为电势信号,便于处理和远距离传输。热电效应热电效应n热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。n热电偶效应是1823年,赛贝克(SeeBack)发现的,相应的原理如图所示:把两种不同的金属A、B连接成闭合回路,将它们的两个接点分别置于温度为T及T0(
3、设T T0)的热源中,则在该回路中会有电流流动,会产生热点势。这一现象称为热电动势效应,也成为热电效应热电效应(赛贝克效应)。产生的电动势叫做热电势热电势(也成赛贝克电势),用EAB(T,T0)表示。接触电势接触电势 n因不同金属的自由电子密度不同,当两种金属接触在一起时,在接点处会发生电子迁移扩散。n电子从浓度大的向浓度小的金属扩散,浓度高的失去电子显正点,浓度低的得到电子显负点,当扩散达到某种动态平衡时,得到一个稳定的接触电势,在金属的接触处形成电位差,此电位差称为接触电势接触电势.n其大小与两种导体的性质、接点温度有关。n当温度为T时,热端的接触电势可以表示为:n相应的冷端的接触电势可以
4、表示为:n式中:qK:波尔兹曼常数,K=1.3810-23J/Kqe:电子电荷量,e=1.610-19CqT、T0:分别表示热端和冷端的温度qNA、NB:分别表示金属A、B的自由电子浓度温差电势(汤姆逊电势)温差电势(汤姆逊电势)n对于单一的金属,如果两端的温度不同,导体两端也会产生电势,该电动势称为单一导体的温差电势温差电势。n产生该电势的原因是由于导体内高温端的自由电子相对于低温端具有较大的动能,高温端自由电子向低温端迁移扩散高温端自由电子向低温端迁移扩散。n由于导体高温端失去电子带正电荷,低温端得到电子带负电荷,从而形成一个静电场。n该电场阻碍电子的继续扩散,当达到动态平衡时,导体的两端
5、便产生一个相对的电位差,从而形成温差电势。n热电极A中,温差电势的大小可以表示成:n热电极B中,温差电势的大小可以表示成:n式中:qA、B:热点极A、B的汤姆逊系数汤姆逊系数,q表示单一导体两端温度差为1时所产生的温差电势,其值与材料性质以及两端温度有关。热电偶回路的热电势热电偶回路的热电势 n在一个热电偶回路中,总的热电势为:结论结论 n热电偶两个电极材料相同,即NA=NB,A=B,无论两端点温度如何变化,总的热电势为零;n如果热电偶的两个接点温度相同,即T=T0时,无论导体A、B材料相同或不同,回路的总电势也为零;n热电偶必须用不同材料作为电极用不同材料作为电极,在T、T0两端必须有温度梯
6、度,这是热电偶产生热电势的必要条件必要条件;n由于热电偶的热电势是两个结点温度的函数,因此必须固定参考端(冷端)的温度,才能确定热电势与被测温度T的对应关系。热电偶的技术指标热电偶的技术指标 n分度号分度号 q国际上,按照热电偶的A、B热电极材料不同分成若干个分度号。n分度表分度表 q由于多数热电偶的输出都是非线性非线性的,国际计量委员会已对这些热电偶的每一度的热电偶做了非常精密的测试,并向全世界公布了其分度表。n可以通过测量热电偶输出的热电势再查分度表得到相应的温度值。分度表是以每10分档的,中间值按内插法计算。qtM:被测温度值qtH:较高温度值qtL:较低温度值qEM、EH、EL:分别为
7、温度tM、tH、tL对应的热电势。几种常用热电偶的热电势与温度关系曲线几种常用热电偶的热电势与温度关系曲线 E JKNRSBNKJE1020304050-2-4-6-8-10热电偶结构热电偶结构 n常见的热电偶结构形式主要有普通热电偶、薄膜热电偶、铠装热电偶、表面热电偶等。非重点热电偶的基本定律热电偶的基本定律 n1.中间导体定律中间导体定律q当热电偶回路接入第三种金属导体C,只要金属导体C与金属导体A、B的两个接电处于同一温度,则此导体对回路总的热电势没有影响总的热电势没有影响,其中导体C称为中间导体。热电偶的特点热电偶的特点 n优点优点q测温范围广,能测较高的温度(-1802800)q输出
8、的是电压信号,测量方便,便于远距离传输q结构简单,维护方便q热惯性和热容量小,便于快速测量q自身产生电压,不需要外加驱动电源,是典型的自发自发电式传感器电式传感器n缺点缺点q低灵敏度、低稳定性q高温下容易老化q有漂移以及非线性q需要外部参考端 非重点n回路总电势为:n若三个接触点置于恒温T0环境下,回路中是没有电动势的。因此有:n由于:n因此得到:n进一步得到:n带入得到:n定律的应用:定律的应用:q利用热电偶进行测温时,必须在回路中引入连接导线和仪表,接入导线和仪表后不会影响回路中的热电势。n2.标准电极定律标准电极定律q当接点温度为T和T0时,用导体A、B组成热电偶产生的热电势等于A、C热
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 传感器 原理 应用 温度传感器 热电偶 课件
限制150内