热电阻传感器资料课件.ppt
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- 热电阻 传感器 资料 课件
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1、2.3 热电阻式传感器热电阻式传感器l2.3.1 (金属)热电阻l2.3.2(半导体)热敏电阻l2.3.3 热电阻式传感器的应用 上一页下一页返 回 取一只 100W/220V 灯泡,用万用表测量其电阻值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到的额定热态电阻值应为484。2.3.1 金属热电阻金属热电阻热电阻电阻体(最主要部分)绝缘套管接线盒作为热电阻的材料要求(特征):1)电阻与温度变化具有良好的线性关系;2)电阻温度系数大,便于精确测量,(以提高热电阻的灵敏 度);3)电阻率高,热容量小,反应速度快。4)在测量范围内具有稳定的物理和化学性能;5)应有良好的可加工性,且价格便宜。使用最广
2、泛的热电阻材料是铂和铜,低温测量中是常用铟、锰、碳等制成的热电阻。上一页下一页返 回热电阻的结构上一页下一页返 回普通工业用热电阻式温度传感器普通工业用热电阻式温度传感器1 1)常用热电阻常用热电阻 铂热电阻 铂电阻(IEC)的电阻率较大,电阻温度关系呈非线性,测温范围广,精度高,且材料易提纯,复现性好;物理、化学性质都很稳定。因此主要用来作为复现温标的基准器当 时 当 时 Rt为温度为t时的电阻值;R0为温度为0时的电阻值;A、B、C 为 常 数,A=3.9 6 8 4 7 X 1 0-3 -1;B=-5.847X10-7-2;C=-4.22X10-12-4。2000t 上一页下一页返 回0
3、850t 2301100R tRAtBtCtt 201R tRAtBtl(2)铜热电阻l应 用:测量精度要求不高且温度较低的场合测量范围:50150l优 点:温度范围内线性关系好,灵敏度比铂电阻高,容易提纯、加工,价格便宜,复制性能好。l缺 点:易于氧化,一般只用于150以下的低温测量和没有水分及无侵蚀性介质的温度测量。与铂相比,铜的电阻率低,所以铜电阻的体积较大。上一页下一页返 回铜电阻的阻值与温度之间的关系为:上一页下一页返 回当时,Rt=R0(1+at)50150t Rt温度为t时的电阻值;R0为温度0时的电阻值;a为温度为0时的电阻温度系数。铜热电阻结构示意图 铂热电阻结构示意图 上一
4、页下一页返 回铜热电阻铜热电阻2.3.2 半导体热敏电阻半导体热敏电阻定义:热敏电阻是一种利用半导体的电阻值随温度 显著变化的特性制成,由金属氧化物和化合物按不同的配方比例烧结的敏感元件。优 点:(1)热敏电阻的温度系数比金属大(49倍)(2)电阻率大,体积小,热惯性小,适于测量点、表面温度及快速变化的温度。(3)结构简单、机械性能好。缺点:线性度较差,复现性和互换性较差。上一页下一页返 回热敏电阻分类:热敏电阻分类:正温度系数(PTC)负温度系数(NTC)临界温度系数(CTR)热敏电阻典型特性热敏电阻典型特性 上一页下一页返 回PTC热敏电阻正温度系数 钛酸钡掺合稀土元素烧结而成 用途:彩电
5、消磁,各种电器设备的过热保护,发热源的定温控制,限流元件。CTR热敏电阻负温度系数 以三氧化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化 物的弱还原气氛中混合烧结而成 用途:温度开关。NTC热敏电阻很高的负电阻温度系数 主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金属氧化物 混合烧结而成 应用:点温、表面温度、温差、温场等测量 自动控制及电子线路的热补偿线路上一页下一页返 回1.热敏电阻的主要特性 温度特性 伏安特性上一页下一页返 回 温度特性NTC型热敏电阻,在较小的温度范围内,电阻型热敏电阻,在较小的温度范围内,电阻-温度特性温度特性 00273127310110ttBTTBTeReRR式中式中 RT,
6、R0热敏电阻在绝对温度热敏电阻在绝对温度T,T0时的阻值时的阻值();T0,T 介质的起始温度和变化温度(介质的起始温度和变化温度(K););t0,t 介质的起始温度和变化温度(介质的起始温度和变化温度(););B 热敏电阻材料常数,一般为热敏电阻材料常数,一般为20006000K,其大小取决于热敏电阻的材料。其大小取决于热敏电阻的材料。0011lnTTRRBT上一页下一页返 回若已知两个电阻值以及相应的温度值,就可求得若已知两个电阻值以及相应的温度值,就可求得B值。值。一般取一般取20和和100时的电阻时的电阻R20 和和R100计算计算B值,值,即将即将T=373K,T0=293K代入上式
7、,则代入上式,则100201365RRnlB将将B值及值及R0=R20 代入式就确定了热敏电阻的温度特性代入式就确定了热敏电阻的温度特性:上一页下一页返 回21TBdTdRRTT B和和值是表征热敏电阻材料性能的两个重要参数,值是表征热敏电阻材料性能的两个重要参数,热敏电阻的电阻温度系数比金属丝的高很多,热敏电阻的电阻温度系数比金属丝的高很多,所以它的灵敏度很高。所以它的灵敏度很高。热敏电阻的电阻温度系数热敏电阻在其本身温度变化1时,电阻值的相对变化量上一页下一页返 回 伏安特性伏安特性l在稳态情况下,通过热敏电阻的电流I与其两端的电压U之间的关系,上一页下一页返 回伏安特性伏安特性当流过热敏
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