温传感器的作用及分类学习教案.pptx
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1、会计学1温传感器的作用温传感器的作用(zuyng)及分类及分类第一页,共93页。uu热力学温标热力学温标uu国际实用国际实用(shyng)(shyng)温标温标uu摄氏温标摄氏温标uu华氏温标华氏温标目前,国际上用目前,国际上用(shn yn)(shn yn)得最多的温标有: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汤姆首先提出以热力学第二(d r)(d r)定律为基础,建定律为基础,建立温度仅与热量有关,而与物质无关的热力学温标。因为是开尔文总结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,用符号出来的,故又
2、称开尔文温标,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,名叫热力学温度。在国际单位制中,它是七个基本单位之一,名叫热力学温度。第2页/共93页第二页,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(yd)(yd),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=273.16(Q1/Q2)T=273.16(Q1/Q2)。注意:摄氏温度的分度值与开氏温度分度值相同,即温度
3、间隔注意:摄氏温度的分度值与开氏温度分度值相同,即温度间隔(jin g)1K=1(jin g)1K=1。T0T0是在标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,T0=T0=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,水的三相点是指纯水在,水的三相点是指纯水在固态、液态固态、液态(yti)(yti)及气态三相平衡时的温度,热力学温标规定三相点及气态三相平衡时的温度,热力学温标规定三相点温度为温度为273.16 K273.16
4、 K,这是建立温标的惟一基准点。,这是建立温标的惟一基准点。第3页/共93页第三页,共93页。热力学温标是不依赖任何具体测温物质及其测温属性热力学温标是不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
5、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,为此测温物质而影响温标的准确性,为此(wi c)(wi c)这些经验温这些经验温标已在废弃之列。标已在废弃之列。2国际(guj)实用温标第4页/共93页第四页,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(txin)(txin)热热力力学学温温度度(即
6、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 Temperature Temperature Scale Scale of of 1968(1968(简称简称IPTS-68)IPTS-68),又称国际温标。,又称国际温标。它是一种国际它是一种国际(guj)(guj)间的协议性温标,是世界上温间的协议性温标,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示
7、成国际都应该表示成国际(guj)(guj)实用温标温度,它的温度数值实用温标温度,它的温度数值可以表示成开尔文温度或摄氏温度的数值。可以表示成开尔文温度或摄氏温度的数值。第5页/共93页第五页,共93页。从国际温标的定义方法来看,它仍然是一种从国际温标的定义方法来看,它仍然是一种(y(y zhn)zhn)经验温标。但它是以热力学温度为标准而制定的,经验温标。但它是以热力学温度为标准而制定的,是热力学温度的一种是热力学温度的一种(y zhn)(y zhn)近似,这是它与历史上各近似,这是它与历史上各种经验温标的根本区别。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域国际实
8、用温标的基本思想是:将温度范围分成几个区域(qy)(qy),每个区域,每个区域(qy)(qy)采用操作起来较为简便的温度计。但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公式。这样,在温度计上的刻度不一定是均匀的,但测出的准公式。这样,在温度计上的刻度不一定是均匀的,但测出的温度却尽可能接近热力学温度。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,以便缩小国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。例如更精确地测定标准际实用温标与热力
9、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;改进基准温度计等。温度点的温度;修正内插公式;改进基准温度计等。第6页/共93页第六页,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热力学温度年国际实用温标规定热力学温度(wnd)(wnd)是基本温度是基本温度(wnd)(wnd),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,国际通用的国际实用目前,国际通用的国际实用(shyng)(shyng)温标是国际权度委员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。各国从会根据第十三届国际权度委员
10、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础(jch)(jch)的。固定点之间的温度的。固定点之间的温度,由内插公式确定。由内插公式确定。11 11个可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
11、、三相点)同物质的凝固点、沸点、三相点)。19681968年国际实用温标年国际实用温标(19751975年修订版)所采用的定义固定点及其温度指定值列在附年修订版)所采用的定义固定点及其温度指定值列在附表中。表中。第7页/共93页第七页,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锌锌凝固点凝固点692.73692.73419.58419.58银银凝固点凝固点1235.081235.0
12、8961.93961.93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)的固定点第8页/共93页第八页,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
13、别别(fnbi)(fnbi)规规定定各各温温度度段段所所使使用用的标准仪器:的标准仪器: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用摄氏温度分别用符号T68T68和和t68t68来区别来区
14、别(qbi)(qbi)(一般简写为(一般简写为T T与与t t)。)。3 3摄氏温标摄氏温标(sh(sh sh wn bio)sh wn bio)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(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,并将中间划分一度,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。表示。与热力学温标单位开尔文并用。与热力学温标单位开尔文
15、并用。第9页/共93页第九页,共93页。摄氏温标与国际实用温标温度摄氏温标与国际实用温标温度(wnd)(wnd)之间的关系如下:之间的关系如下:4华氏温标(hu sh wn bio)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。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它规定在标准大气压下冰的融点为3232华氏度,水的沸点为华氏度,水的沸点为212212华氏度,中华氏度,中间等分为间等分为(fn wi)180(fn wi)180份,每一等份称为华氏一度,符号用份,每一等份称为华氏一度,符号用,它和摄,它和摄氏温度的关系如下:氏温度的
16、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页第十页,共93页。二、温度传感器的特点二、温度传感器的特点(tdin)(tdin)与分类与分类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(bins)、融解;u强性振动温度变化;u热放射;u热噪声。1 1 温度传感器的物理温度传感器的物理(wl)(wl)原理原理(11)(11)第11页/共93页第十
17、一页,共93页。l l特性与温度之间的关系特性与温度之间的关系(gun x)(gun x)要适中,并容易检测要适中,并容易检测和处理,且随温度呈线性变化;和处理,且随温度呈线性变化;l 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 l特性随时间变化要小;特性随时间变化要小;l l重复性好,没有滞后和老化;重复性好,没有滞后和老化;l l灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的影响要小;灵敏度高,坚固耐用,体积小,对检测对象的影响要小;l 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 l能大批量生产,价格便宜;能大批量生
18、产,价格便宜;l l无危险性,无公害等。无危险性,无公害等。2.2.温度传感器应满足温度传感器应满足(mnz)(mnz)的条件的条件第12页/共93页第十二页,共93页。3.3.温度传感器的种类温度传感器的种类(zhngli)(zhngli)及特点及特点l l 接触式温度传感器接触式温度传感器l 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,具有同一温度。(2)优点:简单、可靠、测量精度高,且技术成熟(chngsh),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
19、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页第十三页,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(yngxing),一般测温误差大。第14页/共93页第十四页,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
20、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页第十五页,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、穆斯保尔效应测温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换(zhunh
21、un)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页第十六页,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,研制成酒精一百年后,研制成酒精(jijng)(jijng)温度计和水银温度计。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
22、工技技术术的的飞飞速速发发展展、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、温度传感器的发展三、温度传感器的发展(fzhn)(fzhn)概况概况第17页/共93页第十七页,共93页。第18页/共93页第十八页,共93页。利用感温材料,把测量温度转化为测量电阻利用感温材料,把测量温度转化为测量电阻(dinz)(dinz)的测温系统。的测温系统。第一节 电阻(dinz)型温度传感器金属金属(jnsh)(jnsh)热电阻热电阻(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
23、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页第十九页,共93页。式中式中RtRt任意绝对温度任意绝对温度(juduwnd)t(juduwnd)t时金属的电阻值时金属的电阻值;R0 R0基准状态基准状态t0t0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页第二十页,共
24、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,而是有关并不是一个常熟,而是有关温度的函数温度的函数(hnsh)(hnsh)。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作为测量用的热电阻材料(cilio)(cilio)必须满足以下要求: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一般一般(y
25、bn)(ybn)纯金属纯金属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确性。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。第21页/共93页第二十一页,共93页。具有良好具有良好(lingho)(lingho)的输出特性。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,以减小热电阻的体积和重量。具有良好具有良好(lingho)(lingho)的可加工性,且价格便宜。比较适合的材料有铂、的可加工性,且价格便宜。比较适合的材料有铂、铜、镍等。铜、镍等。二、常用二、常用(chn yn)(chn yn)热电阻热电阻 1.1.铂热
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