测温二极管及应用电路.doc
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1、测温二极管及应用电路温度是表示物体或环境冷热程度的一种物理量。这里我们将介绍多种常用的温度传感器及应用电路,自己动手来做电子温度计实验,它不仅可测量温度并且还可组成温度控制器。 温度传感器是一种能将温度变化转换成电量变化的元器件。本实验要介绍的温度传感器有:硅二极管、测温专用二极管、热敏电阻及集成温度传感器等。本文先介绍硅二极管及测温专用二极管。二极管温度传感器实验 二极管具有单向导通特性,一般用作整流、控制电流流向等,但二极管也可用作温度传感器,可以先做一个简单的实验。 在面包板上按图1搭一个简单电路,用1V挡(指针式)或2V档(数字式)电压表测二极管的正向降压。二极管导通后,它的正向压降约
2、为0.6V左右(这是在室温条件下的正向压降值)。若用点燃的火柴或打火机靠近二极管一下,你会发现二极管的管压降快速下降,火源离开后又逐渐恢复到原来的数值;若再用一小块冰(用布包着)或一小块冰冻的食物放在二极管上,你会发现管压降会增加,冰块拿走后,管压降渐恢复到原来的数值。 实验时要注意:火柴或打火机的火焰不能直接烧二极管(只能靠近),否则火焰的温度太高会把二极管烧坏!另外,冰块要挨上二极管的玻璃外壳,但不要将二极管两个引脚同时都碰上(避免水将两引脚“短接”)。 这简单的实验告诉我们:二极管对温度十分敏感,温度的变化将改变它的管压降。温度上升时管压降减小;温度下降时管压降增加。 下面我们进一步来做
3、一个温度与管压降之间的定量关系实验。 我们已知在海平面一个大气压的条件下,水的沸腾温度为100;在冰与水共溶的条件下其温度为0。在沿海一带或海拔不高的地区可以认为沸腾的水是100(误差不大)。 上述100及0两个温度值作为标准温度来标定温度与管压降之间的定量关系,即确定二极管的测温灵敏度。按图2所示,用软导线将二极管( 1N4148)焊好,放入塑料袋内(要求不漏水),然后放入沸腾的水中,5分钟后测二极管管压降VF(100)(要注意:塑料袋小的为好,并且尽可能减少袋中的空气),并将VF(100)的值记下。按图3所示,将带二极管的塑料袋放入冰与水共溶体(碎冰要占大部分容积),5分钟后测其管压降VF
4、(0)的值,并记下。 按下式可求出二极管的平均测温灵敏度: 平均灵敏度= 二极管(1N4148)的平均灵敏度约为2mV/。由于它的线性度相当好,所以平均灵敏度可看作二极管的测温灵敏度。即温度每上升1时,管压降下降了2mV左右(所以加一个负号)。你测出的结果如何? 电子温度计实验 二极管虽然可以检测温度并输出相应的电压,但要作为一个温度计还需要测量电路、放大电路及指示表头。图4是一个0100温度计电路,采用指针式万用表1V挡来显示,0时显示为0V,100时显示为1V(灵敏度为10mV/);也可采用数字式电压表2V挡来显示。 图4虚线的左边是一个电桥电路。画成图5的样子就看得更清楚了。该电桥电路由
5、5V稳压电源供电,有IA及IB分别流过A点及B点。当二极管在0时,调整RP1,使VA=VB,则电桥平衡,电桥输出为0V;当二极管在100时,二极管的压降减小,VBVA,电桥输出与温度成比例的电压(约200mV),即VBA200mV。 为了使在100时输出为1000mV,需要一个放大电路,图2虚线右边是一个增益可调的差动放大器电路,放大器的输出电压VO为 VO= 式中VBA为电桥输出电压,也是输入放大器的差动输入电压;按图4中的参数代入上述公式,其最小的输出电压Vo min为 Vo min= 适当地减小RP2时增益增加,可满足在100时输出为1000mV(增益是输出电压与输入电压之比)。 按图4
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