传感器课程总结精品资料.doc
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1、*传感器技术及应用课程总结院 系: 信息工程学院 专 业: 电子信息工程 项 目 名称: 温度传感器 姓 名: 夜阑寄语 学 号: 指导老 师: 课 程成 绩: 目录1 摘要2 传感器的构成3 T型热电偶工作原理4 电路的设计5 制作实物6 设计总结7 参考文献1 摘要温度是一个与人们的生活环境、生产活动密切相关,也是仪器科学和各类工程设计中必须精确测定的重要物理量.随着科学技术的发展,使得测温技术迅速发展,测温范围不断拓宽,测温精度不断提高,新的温度传感器不断出现,如光纤温度传感器、微波温度传感器、超声波温度传感器等。由于检测温度的传感器种类不同,采用的测量电路和要求不同,执行器、开关等的控
2、制方式不同,所以相应的硬件和软件也就不同。除此以外,在工业生产过程中,很多时候都需要对温度进行严格的监控,以使得生产能够顺利的进行,产品的质量才能够得到充分的保证.使用自动温度控制系统可以对生产环境的温度进行自动控制,保证生产的自动化、智能化能够顺利、安全进行,从而提高企业的生产效率2 传感器的构成测温元件的结构如下图所示.两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和0不同时,则在该回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。这两种不同材料的导体或半导体的组合称为热电偶,导体、B称为热电极。两个接点,一个称热端,又称测量端或工作端,测温时将它置于被测介质
3、中;另一个称冷端,又称参考端或自由端,它通过导线与显示仪表相连.温差电势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。同一导体的两端温度不同时,高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,因而从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,因此,在导体两端便形成接触电势,从而通过转换信号得到待测温度值。 传感器结构图3 T型热电偶工作原理传感器把热信号转换为热电动势,发热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势热电动势,由于据热电动势与温度的函数
4、关系, 制成热电偶分度表; 分度表是自由端温度在时的条件下得到的,环境温度的不稳定原因,所以我们引入了电桥电路,热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成.当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。传感器元件电桥平衡电压放大数码管显示数模转换系统框图4 电路的设计A、 电桥电路的设
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