医用传感器-热电式传感器.ppt
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1、第第8章章 热电式传感器热电式传感器李正义李正义热电式传感器热电式传感器是利用某些材料或元件的物理是利用某些材料或元件的物理特性与温度有关这一性质,将特性与温度有关这一性质,将温度的变化温度的变化转化为转化为电量的变化电量的变化。温度变化温度变化转换为转换为电阻变化电阻变化的称为的称为热电阻传感热电阻传感器器;将;将温度变化温度变化转换为转换为热电势变化热电势变化的称为的称为热电偶传感器热电偶传感器。热电传感器热电传感器热电传感器热电传感器热热能能能能电电能能能能测测量:温度、与温度有关的参量量:温度、与温度有关的参量量:温度、与温度有关的参量量:温度、与温度有关的参量 热电热电偶偶偶偶温度温
2、度温度温度电势电势电电阻阻阻阻 金属金属金属金属 半半半半导导体体体体热热敏敏敏敏电电阻阻阻阻PNPN结结型温度型温度型温度型温度传传感器感器感器感器第一节第一节 热敏电阻式传感器热敏电阻式传感器几乎所有物质的电阻率都随其本身的温度而几乎所有物质的电阻率都随其本身的温度而变化,这一物理现象称为变化,这一物理现象称为热电阻效应热电阻效应。利用这一原理制成的利用这一原理制成的温度敏感元件温度敏感元件称为热敏称为热敏电阻电阻(thermistor),一般采用,一般采用导体导体和和半导体半导体材料。材料。热热敏敏敏敏电电阻材料特点阻材料特点阻材料特点阻材料特点(1 1)高温度系数、高)高温度系数、高)
3、高温度系数、高)高温度系数、高电电阻率阻率阻率阻率(2 2)较宽测较宽测量范量范量范量范围围内具有内具有内具有内具有稳稳定的物理和化学性定的物理和化学性定的物理和化学性定的物理和化学性质质(3 3)良好的)良好的)良好的)良好的输输出特性出特性出特性出特性(4 4)良好工)良好工)良好工)良好工艺艺性性性性 对用于制造热电阻材料的要求:对用于制造热电阻材料的要求:具有尽可能大和稳定的具有尽可能大和稳定的电阻温度系数和电阻率电阻温度系数和电阻率R-t关系关系最好成线性最好成线性物理化学性能物理化学性能稳定稳定容易加工、价格尽量容易加工、价格尽量便宜便宜等。等。目前最常用的热电阻有目前最常用的热电
4、阻有铂热电阻铂热电阻和和铜热电阻铜热电阻。纯金属纯金属是热电阻的主要材料,是利用金属的电阻值随是热电阻的主要材料,是利用金属的电阻值随温温度变化而变化度变化而变化的原理进行测温的。的原理进行测温的。(一一)金属热电阻工作原理金属热电阻工作原理一、金属热电阻一、金属热电阻式中:式中:R0 元件在元件在T0时的电阻;时的电阻;a T0 时的电阻温度系数;时的电阻温度系数;RT 温度为温度为T 时元件的电阻值时元件的电阻值。大多数金属导体的电阻,电阻率几乎都与温度成正比。大多数金属导体的电阻,电阻率几乎都与温度成正比。温度系数温度系数a表征电阻的阻值表征电阻的阻值随温度变化的程度随温度变化的程度。金
5、属的温度系数为金属的温度系数为正正,即阻值随温度的,即阻值随温度的升高而增加升高而增加。单晶半导体的单晶半导体的a也是也是正正的,但随掺杂的增的,但随掺杂的增加而减小加而减小。陶瓷半导体(热敏电阻)的陶瓷半导体(热敏电阻)的a为为负负,且非,且非线性较大线性较大。铂电阻阻值与温度变化之间的关系可以近似用下式表示:铂电阻阻值与温度变化之间的关系可以近似用下式表示:在在0660温度范围内温度范围内在在-2000温度范围内温度范围内式中式中 R0、Rt分别为分别为0和和t的电阻值;的电阻值;A常数常数(3.96310-3/);B常数常数(-5.8610-7/2);C常数常数(-4.2210-12/4
6、)。铜在铜在-50150范围内铜电阻范围内铜电阻化学、物理性能稳定化学、物理性能稳定,输出输入特性输出输入特性接近线性接近线性,价格低廉价格低廉。铜电阻阻值与温度变化之间的关系可近似表示为:铜电阻阻值与温度变化之间的关系可近似表示为:式中式中A常量常量(4.28910-3/);B常量常量(-2.13310-7/2);C常量常量(1.23310-9/3)。当温度高于当温度高于100时时易被氧化易被氧化,因此适用于,因此适用于温度较温度较低低和和没有浸蚀性没有浸蚀性的介质中工作。的介质中工作。热电阻热电阻热电阻热电阻传感器传感器传感器传感器 电阻体绝缘套管接线盒电阻体绝缘套管接线盒电阻体绝缘套管接
7、线盒电阻体绝缘套管接线盒金属热电阻传感器实物 内部引线方式有两线制、三线制和四线制三种。二线制中引线电阻对测量影响大,用于测温精度不高场合。三线制可以减小热电阻与测量仪表之间连接导线的电阻因环境温度变化所引起的测量误差。四线制可以完全消除引线电阻对测量的影响,用于高精度温度检测。工业用铂电阻测温采用三线制或四线制。(二二)金属热电阻测量与接口电路金属热电阻测量与接口电路当温度处于测量下限时,当温度处于测量下限时,RtRtmin,调节,调节e2使电使电桥平衡,桥平衡,U0,即,即当温度上升,当温度上升,RtRtminRt,桥路失去平衡,有,桥路失去平衡,有 因为因为r1、r2相等又接在相邻桥臂上
8、,导线的电阻变化相等又接在相邻桥臂上,导线的电阻变化不影响电桥平衡。不影响电桥平衡。3、四线制测温四线制测温运放采用斩波放大器ICL7650差动放大器。恒流源供电。四线式电阻测量电路四线式电阻测量电路图图图图 四线式测量线路四线式测量线路四线式测量线路四线式测量线路r r1 1r r2 2r r3 3r r4 4R Rt tI IV VI IMME EMM电压电压表表表表恒流源恒流源恒流源恒流源因因因因I I I IV V V VI I I IMMMM,I,I,I,IV V V V 0,0,0,0,又又又又E E E EMMMM=E+=E+=E+=E+I I I IV V V V(r r r
9、r2 2 2 2+r+r+r+r3 3 3 3 )由上式知引线电阻由上式知引线电阻r r1 1 r r4 4将不引起测量误差。电压表的将不引起测量误差。电压表的值值E EMM可认为是热电阻可认为是热电阻R Rt t上的压降,据此可计算出微小温上的压降,据此可计算出微小温度变化。度变化。玻璃壳玻璃壳热敏敏电阻阻引引线(a a)珠状)珠状)珠状)珠状(b b)片状)片状)片状)片状(c c)杆状)杆状)杆状)杆状(d d)垫垫圈状圈状圈状圈状 优优点点点点:(:(:(:(1 1)结结构构构构简单简单、体、体、体、体积积小、可小、可小、可小、可测测点温度;点温度;点温度;点温度;(2 2)电电阻温度
10、系数大,灵敏度高(阻温度系数大,灵敏度高(阻温度系数大,灵敏度高(阻温度系数大,灵敏度高(1010倍);倍);倍);倍);(3 3)电电阻率高、阻率高、阻率高、阻率高、热惯热惯性小、适宜性小、适宜性小、适宜性小、适宜动态测动态测量。量。量。量。采用采用采用采用半半半半导导体材料体材料体材料体材料制成的温度制成的温度制成的温度制成的温度传传感器感器感器感器二、半导体热敏电阻二、半导体热敏电阻分分分分类类负负温度系数温度系数温度系数温度系数热热敏敏敏敏电电阻:阻:阻:阻:NTCNTC正温度系数正温度系数正温度系数正温度系数热热敏敏敏敏电电阻:阻:阻:阻:PTCPTC临临界温度系数界温度系数界温度系
11、数界温度系数热热敏敏敏敏电电阻:阻:阻:阻:CRTCRT040801201602000408012016020010106610104 410102 210100 0温度温度电阻电阻CTRNTCPTCNTC热敏电阻的主要特性1 1、NTCNTC的的的的 电电阻阻阻阻-温度温度温度温度 特性:特性:特性:特性:试验求试验求A、B对于对于NTC型热敏电阻,在一定温度内,热敏电型热敏电阻,在一定温度内,热敏电阻的阻的R-T特性符合指数规律,即特性符合指数规律,即TR00(273.15K273.15K)00时时的阻的阻的阻的阻值值1 1、NTCNTC的的的的 电电阻阻阻阻-温度温度温度温度 特性:特性
12、:特性:特性:NTC热敏电阻的主要特性2 2、NTCNTC的伏安特性的伏安特性的伏安特性的伏安特性NTC热敏电阻的主要特性3 3、NTCNTC的温度系数的温度系数的温度系数的温度系数低温段比高温段灵敏低温段比高温段灵敏低温段比高温段灵敏低温段比高温段灵敏灵敏度比金属灵敏度比金属灵敏度比金属灵敏度比金属热电热电阻高(阻高(阻高(阻高(1010倍)倍)倍)倍)NTC热敏电阻的主要特性在任意温度下温度变化1C时的电阻变化率 1 1、半导体热敏电阻的线性化、半导体热敏电阻的线性化在精密温度测量中在精密温度测量中,热敏电阻非线性温度特性影响热敏电阻非线性温度特性影响测温精度。测温精度。在一定温度范围内在
13、一定温度范围内,有两种方法线性化:有两种方法线性化:y用用恒流源供电,热敏电阻两端电压作温度指示,热敏电阻两端电压作温度指示,则用一适当的电阻则用一适当的电阻RpRp与热敏电阻与热敏电阻R RT T并联进行线性化。y以以恒压源供电,把热敏电阻的电流作为温度指把热敏电阻的电流作为温度指示示,在在R RT T上上串联电导Gs进行线性化。半导体热敏电阻的线性化与测量电路线性化线性化 (a)(a)并联电阻并联电阻 (b)(b)串联电导串联电导 在曲线的拐点附近,曲线近似为线性,因此在曲线的拐点附近,曲线近似为线性,因此把把测量温度范围的中点测量温度范围的中点TiTi设在拐点处设在拐点处。根据拐点处热敏
14、电阻根据拐点处热敏电阻R RT T的值,选择并联电阻的值,选择并联电阻RpRp,RpRp计算公式推导:计算公式推导:由于由于R RT T=R=R0 0 e eB/TB/T,故故 上式求两阶导数并使之等于零得到:上式求两阶导数并使之等于零得到:即:即:式中式中R RTiTi为热敏电阻在中点温度为热敏电阻在中点温度TiTi的阻值的阻值类似地类似地,很容易求出所需串联电阻的阻值很容易求出所需串联电阻的阻值Rs:Rs:其中其中G GTiTi为热敏电阻在中点温度为热敏电阻在中点温度TiTi的电导的电导 线性化将使温度系数减小:y并联后的温度系数为并联后的温度系数为P P,通过对通过对R R式微分可得式微
15、分可得出:出:y与并联前比较,温度系数与并联前比较,温度系数P P减小了减小了1/(1+R1/(1+RTiTi/R/RP P)倍倍 y在高精度测温中在高精度测温中,用数字技术进行线性化。用数字技术进行线性化。2.热敏电阻测温电路热敏电阻测温电路 R Rt t 为热敏电阻,为热敏电阻,Rs Rs 用于电导用于电导-温度特性线性化温度特性线性化 W W1 1 50mV50mV电压源调节电压源调节 W W2 2 温度温度00时使输出为零时使输出为零 输出电压输出电压U U0 0与与RsRs和和R Rt t串联的电导成正比串联的电导成正比热敏电阻在生物医学测量中的应用热敏电阻在生物医学测量中的应用在生
16、物医学测量中在生物医学测量中,如口腔型,表面型和注射针型如口腔型,表面型和注射针型探头等以半导体热敏电阻为温度敏感元件。探头等以半导体热敏电阻为温度敏感元件。呼吸传感器:用胶布固定在病人鼻孔出口处:用胶布固定在病人鼻孔出口处,进行进行呼吸率的连续检查呼吸率的连续检查 第二节第二节 热电偶传感器热电偶传感器thermocoupleM热电偶、热电极、热端、冷端热电偶、热电极、热端、冷端热电偶、热电极、热端、冷端热电偶、热电极、热端、冷端F将两种不同材料组成一个闭合回路,如果两个结点将两种不同材料组成一个闭合回路,如果两个结点的温度不同,则回路中将产生一定的电流(电势),的温度不同,则回路中将产生一
17、定的电流(电势),其大小与材料性质及结点温度有关,称这种物理现其大小与材料性质及结点温度有关,称这种物理现象为象为温差电现象温差电现象,这个电势称作,这个电势称作热电势热电势先看一个实验先看一个实验热电偶工作原理演示热电偶工作原理演示结论结论结论结论:当两个结点温度不相同时,回路中将:当两个结点温度不相同时,回路中将产生电动势。产生电动势。热电极热电极A A右右端端称称为为:自自由由端端(参参考考端端、冷端)冷端)左左端端称称为为:测测 量量 端端(工工作作端端、热端)热端)热电极热电极B B热电势热电势ABF热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因(1 1)接触电势)
18、接触电势)接触电势)接触电势扩散扩散扩散扩散电场电场漂移漂移自由电子密度自由电子密度自由电子密度自由电子密度(一一)温差电现象温差电现象温差系数温差系数温差系数温差系数热端和冷端的绝对温度热端和冷端的绝对温度热端和冷端的绝对温度热端和冷端的绝对温度(2 2)温差电势)温差电势)温差电势)温差电势M热端冷端F热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因(一一)温差电现象温差电现象(3 3)回路的总热电势)回路的总热电势)回路的总热电势)回路的总热电势F热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因(一一)温差电现象温差电现象可可可可见见见见:只只只只要要要要
19、测测测测出出出出E EABAB(T T,T T0 0)的的的的大大大大小小小小,就就就就能能能能得得得得到到到到被被被被测测测测温温温温度度度度T T,这这这这就是利用就是利用就是利用就是利用热电偶测温的原理热电偶测温的原理热电偶测温的原理热电偶测温的原理。对对于于已已选选定定的的热热电电偶偶,当当参参考考端端温温度度T0恒恒定定时时,EAB(T0)=c和和 为常数,则总的热电动势就只与温度为常数,则总的热电动势就只与温度T成单值函数关系,即成单值函数关系,即产生热电势的条件:热电偶不同电极材料产生热电势的条件:热电偶不同电极材料 两端两端温度不同温度不同(3 3)回路的总热电势)回路的总热电
20、势F热电势产生的原因热电势产生的原因40080012001600400800120016007070 50503030101000温度温度热电势(热电势(mV)铁铁-考铜考铜镍铬镍铬-考铜考铜EA2镍铬镍铬-镍硅镍硅EV2铂铑铂铑-铂铂LB-3F热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因热电势产生的原因(一一)温差电现象温差电现象(二二)、热电偶基本定律、热电偶基本定律1 1、中间导体定律、中间导体定律、中间导体定律、中间导体定律导体导体导体导体A A、B B组成的热电偶中插入第三种导体组成的热电偶中插入第三种导体组成的热电偶中插入第三种导体组成的热电偶中插入第三种导体C C,只要,只要
21、,只要,只要导体导体导体导体C C两端温度相同,则对热点偶总热电势无影响。两端温度相同,则对热点偶总热电势无影响。两端温度相同,则对热点偶总热电势无影响。两端温度相同,则对热点偶总热电势无影响。意义:意义:意义:意义:可用电器测量可用电器测量可用电器测量可用电器测量仪表直接测量仪表直接测量仪表直接测量仪表直接测量热电势热电势热电势热电势2 2、连接导体定律、连接导体定律、连接导体定律、连接导体定律热电偶导体热电偶导体热电偶导体热电偶导体A A、B B分别与分别与分别与分别与连接导线连接导线连接导线连接导线C C、D D相接,相接,相接,相接,总热电势为两部分的代总热电势为两部分的代总热电势为两
22、部分的代总热电势为两部分的代数和。数和。数和。数和。意义:意义:意义:意义:运用补偿导线法进行温度测量的理论基础运用补偿导线法进行温度测量的理论基础运用补偿导线法进行温度测量的理论基础运用补偿导线法进行温度测量的理论基础(二二)、热电偶基本定律、热电偶基本定律3 3、中间温度定律、中间温度定律、中间温度定律、中间温度定律若导体若导体若导体若导体A A与与与与C C、B B与与与与D D的材料分别相同,则:的材料分别相同,则:的材料分别相同,则:的材料分别相同,则:应用应用应用应用已知已知已知已知温度温度温度温度T T0 0=0=0时的热电势时的热电势时的热电势时的热电势-温度关系,可求温度关系
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