第g章-热电式传感器-页讲解优秀文档.ppt
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1、第8章 热电式传感器8.1 热电偶传感器8.2 热电阻传感器8.3 热敏电阻传感器1教学基本要求和重点教学基本要求和重点n掌握有关热电偶、热电阻和热敏电阻的基本概念n掌握三类热电式传感器的基本工作原理n掌握热电偶的基本定律、基本类型、温度补偿方法、使用热电偶的测温方法n掌握热电阻的内部引线方式及其适用场合n掌握热敏电阻的电阻温度特性n会使用分度表2 8.1 热电偶传感器 1.热电偶测温原理热电偶测温原理热电效应: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T0不同时,则在该回路中就会产生电动势的现象。热电势、热电偶、热电极热端(测量端或工作端)、冷端(参考端或自由端)3热电
2、偶回路 热电偶测温系统简图4接触电动势接触电动势的数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。两接点的接触电动势eAB(T)和eAB(T0)可表示为含义:由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。5特殊情况下,热电偶可以串联或并联使用,但只能是同一分度号的热电偶,且冷端应在同一温度下。通常选用高纯铂丝作标准电极同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。忽略温差电动势,热电偶的热电势可表示为:我国已采用IEC标准生产热电偶,并按标准分度表生产与之相配的显示仪表。缺点:电阻率较低,电阻体的体积较大,热惯性较大,稳定性较差,在100以上时容易氧化,因此只能用于低温及没有浸蚀性
3、的介质中。热电势、热电偶、热电极两热电极相同时,总电动势为0为了适应不同生产对象的测温要求和条件,热电偶的结构形式有:CTR也具有负温度系数,但在某个温度范围内电阻值急剧下降,曲线斜率在此区段特别陡,灵敏度极高。优点:测温端热容量小,动态响应快;对于已选定的热电偶,当参考端温度T0恒定时,eAB(T0)=c为常数,则总的热电动势就只与温度T成单值函数关系,即18310-12/4优点:测温端热容量小,动态响应快;优点:测温端热容量小,动态响应快;PTC热敏电阻的阻值随温度升高而增大,且有斜率最大的区域,当温度超过某一数值时,其电阻值朝正的方向快速变化。测量两点间温度差(反向串联)同一导体的两端因
4、其温度不同而产生的一种电动势。大小表示:大小表示:温差电动势机机理理:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,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,在导体两端便形成温差电动势。6热电偶回路中产生的总热电势eAB(T,T0)=eAB(T)eB(T,T0)eAB(T0)eA(T,T0)忽略温差电动势,热电偶的热电势可表示为:7影响因素取决于材料和接点温度,与形状、尺寸等无关两热电极相同时,总电动势为0两接点温度相同时,总电动势为0对于已选定的热电偶,当参考端温度T0恒定时,eAB(T0)=c为常数,则总的热电动势就只与温
5、度T成单值函数关系,即eAB(T,T0)=eAB(T)c=f(T)可见:只要测出eAB(T,T0)的大小,就能得到被测温度T,这就是利用热电偶测温的原理。讨论8热电偶的分度表n不同金属组成的热电偶,温度与热电动势之间有不同的函数关系,一般通过实验的方法来确定,并将不同温度下测得的结果列成表格,编制出热电势与温度的对照表,即分度表。n供查阅使用,每10分档。中间值按内插法计算。9S型型(铂铑铂铑10-铂铂)热电偶分度表热电偶分度表 10在热电偶测温回路内,接入第三种导体时,只要第三种导体的两端温度相同,则对回路的总热电势没有影响。中间导体定律 应用:利用热电偶进行测温,必须在回路中引入连接导线和
6、仪表,接入导线和仪表后不会影响回路中的热电势。2.热电偶基本定律11测量仪表及引线作为第三种导体的热电偶回路 12中间温度定律eAB(t,t0)=eAB(t,tc)+eAB(tc,t0)在热电偶测温回路中,tc为热电极上某一点的温度,热电偶AB在接点温度为t、t0时的热电势eAB(t,t0)等于热电偶AB在接点温度t、tc和tc、t0时的热电势eAB(t,tc)和eAB(tc,t0)的代数和,即13中间温度定律14中间温度定律的应用根据这个定律,可以连接与热电偶热电特性相近的导体A和B,将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方,这就为热电偶回路中应用补偿导线提供了理论依据。该定律是参考端温度计算修正法
7、的理论依据。在实际热电偶测温回路中,利用热电偶这一性质,可对参考端温度不为0的热电势进行修正。15标准导体(电极)定律16标准导体定律的意义n通常选用高纯铂丝作标准电极n只要测得它与各种金属组成的热电偶的热电动势,则各种金属间相互组合成热电偶的热电动势就可根据标准电极定律计算出来。17均质导体定律由两种均质导体组成的热电偶,其热电动势的大小只与两材料及两接点温度有关,与热电偶的大小尺寸、形状及沿电极各处的温度分布无关。即热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。意义:有助于检验两个热电极材料成分是否相同及材料的均匀性。18为了适应不同生产对象的测温要求和条件,热电偶的结构形式有:普通型热电偶铠装
8、型热电偶薄膜热电偶等。3.热电偶的结构形式19普通型热电偶结构 20优优点点:测温端热容量小,动态响应快;机械强度高,挠性好,可安装在结构复杂的装置上。铠装型热电偶21薄膜热电偶特特点点:热接点可以做得很小(m),具有热容量小、反应速度快(s)等特点,适用于微小面积上的表面温度以及快速变化的动态温度测量。22工程用热电偶材料应满足条件:热电势变化尽量大,热电势与温度关系尽量接近线性关系,物理、化学性能稳定,易加工,复现性好,便于成批生产,有良好的互换性。4.热电偶类型国际电工委员会(IEC)向世界各国推荐7种标准化热电偶(已列入工业标准化文件中,具有统一的分度表)。我国已采用IEC标准生产热电
9、偶,并按标准分度表生产与之相配的显示仪表。23根据中间温度定律得到:(1)热电偶补偿导线如热电偶正向串联,可获得较大的热电势输出和提高灵敏度;解:查镍铬-镍硅热电偶分度表得eAB(30,0)1.国际电工委员会(IEC)向世界各国推荐7种标准化热电偶(已列入工业标准化文件中,具有统一的分度表)。热敏电阻是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的一种热敏元件,其特点是电阻率随温度而显著变化。标准铂电阻温度计的精确度高,作为复现国际温标的标准仪器。这是一种理想的补偿方法,但工业中使用极为不便。根据这个定律,可以连接与热电偶热电特性相近的导体A和B,将热电偶冷端延伸到温度恒定的地方,这就为热电偶
10、回路中应用补偿导线提供了理论依据。5.热电阻传感器是利用导体或半导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。即热电偶必须由两种不同性质的均质材料构成。其用途主要是彩电消磁、各种电器设备的过热保护等。PTC热敏电阻的阻值随温度升高而增大,且有斜率最大的区域,当温度超过某一数值时,其电阻值朝正的方向快速变化。其用途主要是彩电消磁、各种电器设备的过热保护等。两线制适于引线不长、测温精度要求较低的场合。标准化热电偶的主要性能和特点标准化热电偶的主要性能和特点 24标准化热电偶的主要性能和特点标准化热电偶的主要性能和特点 25 5.热电偶的补偿导线及冷端温度的补偿方法当热端温度为t时,分度表所对应的热
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