传感器——2.ppt

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传感器——2

第2章 温度传感器 2.1 温度测量概述 2.2 热电偶传感器 2.3 金属热电阻传感器 2.4 集成温度传感器 2.5 半导体热敏电阻 2.6 负温度系数热敏电阻 2.7 温度传感器应用实例 2.8 实训 2.1 温度测量概述 2.1 温度测量概述 温度是表征物体冷热程度的物理量。 温度不能直接测量,而是借助于某种物体的某种物理参数随温度冷热不同而明显变化的特性进行间接测量。 温度的表示(或测量)须有温度标准,即温标。理论上的热力学温标,是当前世界通用的国际温标。 热力学温标确定的温度数值为热力学温度(符号为T),单位为开尔文(符号为K)。 2.2 热电偶传感器 2.2 热电偶传感器 热电偶在温度的测量中应用十分广泛。它构造简单,使用方便,测温范围宽,并且有较高的精确度和稳定性。 2.2.1 热电偶测温原理 1.热电效应 如图2-2所示,两种不同材料的导体组成一个闭合回路时,若两接点温度不同,则在该回路中会产生电动势。这种现象称为热电效应,该电动势称为热电势。 在总电势中,温差电势比接触电势小很多,可忽略不计,则热电偶的热电势可表示为: EAB(T,TO)=eAB(T)-eAB(TO) 对于已选定的热电偶,当参考端温度TO恒定时,EAB(TO)=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: EAB(T,TO)=eAB(T)- c =f(T) 实际应用中,热电势与温度之间的关系是通过热电偶分度表来确定。 分度表是在参考端温度为00C时,通过实验建立起来的热电势与工作端温度之间的数值对应关系。 4.热电偶的基本定律 (1)中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种导体,只要该导体两端温度相等,则热电偶产生的总热电势不变。 如图2-6所示,可得回路总的热电势 EABC(T,TO)=eAB(T)-eAB(TO)=EAB(T,TO) 根据这个定律,我们可采取任何方式焊接导线,将热电势通过导线接至测量仪表进行测量,且不影响测量精度。 (2)中间温度定律 在热电偶测量回路中,测量端温度为T,自由端温度为TO,中间温度为TO′,如图2-7所示。则T,TO热电势等于T,TO′与TO′,TO热电势的代数和。即 EAB(T,TO)=EAB(T,TO′)+EAB(TO′,TO) 运用该定律可使测量距离加长,也可用于消除热电偶自由端温度变化影响。 (3)参考电极定律(也称组成定律) 如图2-8所示。 已知热电极A、B与参考电极C组成的热电偶在结点温度为(T,T0)时的热电动势分别为EAC(T,T0)、EBC(T,T0),则相同温度下,由A、B两种热电极配对后的热电动势EAB(T,T0)可按下面公式计算: EAB(T,T0)=EAC(T,T0)-EBC(T,T0) 参考电极定律大大简化了热电偶选配电极的工作。 例2.1 当T为100℃,T0为0℃时,鉻合金—铂热电偶的E(100℃,0℃)=+3.13mV,铝合金—铂热电偶E(100℃,0℃)为-1.02mV,求鉻合金—铝合金组成热电偶的热电势E(100℃,0℃)。 解: 设鉻合金为A,铝合金为B,铂为C。 即 EAC(100℃,0℃)=+3.13mV EBC(100℃,0℃)=-1.02mV 则 EAB(100℃,0℃)=+4.15mV 2.2.2 热电偶的结构形式及热电偶材料 1.普通型热电偶 普通型热电偶一般由热电极、绝缘套管、保护管和接线盒组成。普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。 如图2-9所示: 2.铠装热电偶(缆式热电偶) 铠装热电偶也称缆式热电偶,是将热电偶丝与电熔氧化镁绝缘物溶铸在一起,外表再套不锈钢管等构成。 这种热电偶耐高压、反应时间短、坚固耐用。 如图2-10所示: 4.热电偶组成材料及分度表 为了准确可靠地进行温度测量,必须对热电偶组成材料严格选择。 目前工业上常用的四种标准化热电偶材料为: 铂铑30-铂铑6、 铂铑10-铂、 镍铬-镍硅 镍铬-铜镍(我国通常称为镍铬-康铜)。 组成热电偶的两种材料写在前面的为正极,后面的为负极。

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