13温度传感器重点课件.ppt
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- 13 温度传感器 重点 课件
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1、 第一章第一章 传感器及其应用传感器及其应用 温度传感器温度传感器 一一 温度传感器的组成和分类温度传感器的组成和分类温度是表征物体冷热程度的物理量温度是表征物体冷热程度的物理量,与自然界中,与自然界中的各种物理和化学过程相联系。温度概念的建立的各种物理和化学过程相联系。温度概念的建立及测量是以热平衡为基础的。及测量是以热平衡为基础的。温度最本质的性质:温度最本质的性质:当两个冷热程度不同的物体当两个冷热程度不同的物体接触后就会产生导热换热,换热结束后两物体处接触后就会产生导热换热,换热结束后两物体处于热平衡状态,则它们具有相同的温度。于热平衡状态,则它们具有相同的温度。1.温度传感器的组成温
2、度传感器的组成 就测量系统的功能而言,就测量系统的功能而言,测温传感器测温传感器通常由通常由现场的感温元件现场的感温元件和和控制室的显示装控制室的显示装置置两部分组成。简单的温度传感器往往是把温度传感两部分组成。简单的温度传感器往往是把温度传感器和显示器组成一体的。器和显示器组成一体的。2 温度传感器分类温度传感器分类 (1)按感温元件感温元件是否与被测介质接触,可以分成接触式测温接触式测温与非接触式测温非接触式测温两大类。接触式测温接触式测温:温度敏感元件与被测对象接触,温度敏感元件与被测对象接触,经过换热后两者温度相等。经过换热后两者温度相等。接触式测温特点:接触式测温特点:l优点:优点:
3、结构简单、工作可靠、精度高、结构简单、工作可靠、精度高、稳定性好、稳定性好、价格低廉等优点,是目前应用最多的一类。价格低廉等优点,是目前应用最多的一类。l缺点:缺点:由于敏感元件必须与被测对象接触,在接触过程由于敏感元件必须与被测对象接触,在接触过程中就可能破坏被测对象的温度场分布,从而造成测量中就可能破坏被测对象的温度场分布,从而造成测量误差。有的测温元件不能和被测对象充分接触,不能误差。有的测温元件不能和被测对象充分接触,不能达到充分的热平衡,使测温元件和被测对象温度不一达到充分的热平衡,使测温元件和被测对象温度不一致,也会带来误差。致,也会带来误差。在接触过程中,介质腐蚀性,高温时对测温
4、元件在接触过程中,介质腐蚀性,高温时对测温元件的影响,影响测温元件的可靠性和工作寿命。的影响,影响测温元件的可靠性和工作寿命。l常用的接触式测温仪表常用的接触式测温仪表膨胀式温度计膨胀式温度计热电阻温度计热电阻温度计 热电偶温度计热电偶温度计其他原理的温度计其他原理的温度计常用的非接触式测温仪表:常用的非接触式测温仪表:辐射式温度计:辐射式温度计:基于普朗克定理(光电高温计,辐射传感器,比色温度计)光纤式温度计:光纤式温度计:光纤的温度特性、传光介质。(光纤温度传感器,光纤辐射温度计)l优点:优点:非接触式温度传感器理论上不存在接触式非接触式温度传感器理论上不存在接触式温度传感器的测量滞后和应
5、用范围上的限制,可温度传感器的测量滞后和应用范围上的限制,可测高温、腐蚀、有毒、运动物体及固体、液体表测高温、腐蚀、有毒、运动物体及固体、液体表面的温度,不干扰被测温度场,在被测物体为运面的温度,不干扰被测温度场,在被测物体为运动物体时尤为适用。动物体时尤为适用。l缺点:缺点:精度较低,使用不太方便。精度较低,使用不太方便。(2)按结构不同分类)按结构不同分类热电偶温度传感器热电偶温度传感器热电阻温度传感器热电阻温度传感器热敏电阻温度传感器热敏电阻温度传感器半导体温度传感器(硅二极管、三极管)半导体温度传感器(硅二极管、三极管)集成集成(IC)温度传感器温度传感器示温涂料温度传感器示温涂料温度
6、传感器液晶示温温度传感器液晶示温温度传感器电容式温度传感器电容式温度传感器 热电阻传感器是利用导体或半导体的热电阻传感器是利用导体或半导体的电阻值随温电阻值随温度变化而变化的原理度变化而变化的原理进行测温的。热电阻传感器分为进行测温的。热电阻传感器分为金属热电阻和半导体热电阻金属热电阻和半导体热电阻两大类,一般把两大类,一般把金属热电金属热电阻称为热电阻阻称为热电阻,而把,而把半导体热电阻称为热敏电阻半导体热电阻称为热敏电阻。热热电阻广泛用来测量电阻广泛用来测量-200850范围内的温度。热电阻范围内的温度。热电阻传感器由热电阻、连接导线及显示仪表组成。传感器由热电阻、连接导线及显示仪表组成。
7、二二 热电阻温度传感器热电阻温度传感器1 金属热电阻金属热电阻作为热电阻的材料要求:作为热电阻的材料要求:电阻温度系数要大,以提高热电阻的灵敏度;电阻温度系数要大,以提高热电阻的灵敏度;电阻率尽可能大,以便减小电阻体尺寸;电阻率尽可能大,以便减小电阻体尺寸;热容量要小,以便提高热电阻的响应速度;热容量要小,以便提高热电阻的响应速度;在测量范围内,应具有稳定的物理和化学性能;在测量范围内,应具有稳定的物理和化学性能;电阻与温度的关系最好接近于线性;电阻与温度的关系最好接近于线性;应有良好的可加工性,且价格便宜。应有良好的可加工性,且价格便宜。使用最广泛的热电阻材料是铂和铜使用最广泛的热电阻材料是
8、铂和铜 (1)铂热电阻)铂热电阻(目前最好材料)(目前最好材料)长时间稳定的复现性可达长时间稳定的复现性可达10-4 K,是,是目前测温复现目前测温复现性最好的性最好的一种温度计。主要作为标准电阻温度计,一种温度计。主要作为标准电阻温度计,广泛应用于温度基准、标准的传递。广泛应用于温度基准、标准的传递。铂热电阻结构示意图 铜热电阻结构示意图铜热电阻结构示意图 (2)铜热电阻铜热电阻l应应 用:用:测量精度要求不高且温度较低的场测量精度要求不高且温度较低的场合。合。l测量范围:测量范围:50150l优优 点:点:温度范围内线性关系好,灵敏度比铂电阻高,温度范围内线性关系好,灵敏度比铂电阻高,容易
9、提纯、加工,价格便宜,复制性能好。容易提纯、加工,价格便宜,复制性能好。l缺缺 点:点:易于氧化,一般只用于易于氧化,一般只用于150以下的低温测量以下的低温测量和没有水分及无侵蚀性介质的温度测量。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,所以铜电阻的体积与铂相比,铜的电阻率低,所以铜电阻的体积较大。较大。2 半导体热敏电阻半导体热敏电阻利用利用半导体的电阻值随温度显著变化半导体的电阻值随温度显著变化的特性制成的特性制成由由金属氧化物和化合物金属氧化物和化合物按不同的配方比例烧结。按不同的配方比例烧结。优优 点:点:(1)热敏电阻的温度系数比金属大(热敏电阻的温度系数比金属大
10、(49倍)倍)(2)电阻率大,体积小,热惯性小,适于测量电阻率大,体积小,热惯性小,适于测量点温、表面温度及快速变化的温度。点温、表面温度及快速变化的温度。(3)结构简单、机械性能好。结构简单、机械性能好。缺点:缺点:线性度较差,复现性和互换性较差。线性度较差,复现性和互换性较差。(1)热敏电阻分类)热敏电阻分类正温度系数正温度系数(PTC)负温度系数负温度系数(NTC)临界温度系数临界温度系数(CTR)热敏电阻典型特性热敏电阻典型特性 lNTC热敏电阻主要用于温度测量和补偿,测温范围热敏电阻主要用于温度测量和补偿,测温范围一般为一般为50350,也可用于低温测量(,也可用于低温测量(1300
11、)、中温测量()、中温测量(150750),甚至更高温度,),甚至更高温度,测量温度范围根据制造时的材料不同而不同。测量温度范围根据制造时的材料不同而不同。lPTC热敏电阻既可作为温度敏感元件,又可在电子热敏电阻既可作为温度敏感元件,又可在电子线路中起限流、保护作用。线路中起限流、保护作用。lCTR一般也是负温度系数,但与一般也是负温度系数,但与NTC不同的是,在不同的是,在某一温度范围内,电阻值会发生急剧变化。某一温度范围内,电阻值会发生急剧变化。CTR热热敏电阻主要用作温度开关。敏电阻主要用作温度开关。(2 2)热敏电阻的主要特性热敏电阻的主要特性 温度特性温度特性 伏安特性伏安特性温度特
12、性温度特性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,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。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
13、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,所以它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。的灵敏度很高。热敏电阻的电阻温度系数热敏电阻的电阻温度系数热敏电阻在其本身温度变化热敏电阻在其本身温度变化1时,时,电阻值的相对变化量电阻值的相对变化量伏安特性伏安特性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,当流过热敏电阻的电流很小时当流过热敏电阻的电流很小时:不足以使之加热。电阻值只决定于环境温度,伏安特性是直线,遵循欧姆定律。主要用来测温。当电流增大到一定值时:当电流增大到一定值时:流过热敏电阻的电流使之加热,本身温度升高,出现负阻特性
14、。因电阻减小,即使电流增大,端电压反而下降。其所能升高的温度与环境条件有关。当电流和周围介质温度一定时,热敏电阻的电阻值取决于介质的流速、流量、密度流速、流量、密度等散热条件。可用它来测量流体速度和介质密度测量流体速度和介质密度。(3 3)热敏电阻的结构形式热敏电阻的结构形式(4 4)热敏电阻的主要参数热敏电阻的主要参数 标称电阻值标称电阻值RH:在环境温度为在环境温度为250.2时测得的时测得的电阻值,又称电阻值,又称零功率电阻零功率电阻。其大小取决于热敏电其大小取决于热敏电阻的材料和几何尺寸。阻的材料和几何尺寸。耗散系数耗散系数H:指热敏电阻的温度与周围介质的温指热敏电阻的温度与周围介质的
15、温度相差度相差1时热敏电阻所耗散的功率,单位为时热敏电阻所耗散的功率,单位为mW/;热容量热容量C:热敏电阻的温度变化热敏电阻的温度变化1所需吸收或释所需吸收或释放的热量,单位为放的热量,单位为J;能量灵敏度能量灵敏度G(W)使热敏电阻的阻值变化使热敏电阻的阻值变化1所需耗散的功率。所需耗散的功率。时间常数时间常数 温度为温度为T0的热敏电阻突然置于的热敏电阻突然置于温度为温度为T 的介质中,热敏电阻的温度增量的介质中,热敏电阻的温度增量T=0.63(TT0)时所需的时间。时所需的时间。额定功率额定功率PE 在标准压力(在标准压力(750mmHg)和)和规定的最高环境温度下,热敏电阻长期连规定
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