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8.4.3 集成温度传感器典型应用 AD590 典型应用 作业: 1、实际应用中,为什么要对热电偶进行温度补偿?设计一热电偶冷端温度自动补偿电路,画出测量电路,并简述其补偿原理。 2、试比较热电阻、热敏电阻、热电偶测温原理的异同(从电阻-温度特性角度)。 3、请给出热敏电阻的三种类型,区分它们的特点和应用范围。 The End ! 补偿原理: 当热电偶冷端温度升高,导致回路总电势降低时,补偿器感受到冷端变化,产生一个电位差Uab,其值正好等于热电偶降低的热电势,两者互相抵消,达到自动补偿目的。 注意:测温毫伏计的零位应调整到20℃(补偿电桥平衡温度)。 三、冷端延长线法 实际测量中,被测点与仪表之间有很长的距离,需在热电偶冷端接入补偿导线。 补偿导线的作用: 将热电偶原来的冷端Tn移到较远位置(T0较稳定) 。 作为补偿导线必须满足的条件: 补偿导线由2种导线组成,用于对应型号的热电偶; 必须在规定的温度范围内(0°C~100 °C)使用; 补偿导线的热电性质与热电偶完全相同。 8.3 热 敏 电 阻 电阻 锰、铜、镍、钴和钛等氧化物, 按一定比例混合后压制成型,然后在高温下焙烧而成。 特点: 制造热敏电阻的材料: 灵敏度高、体积小、较稳定、制作简单、寿命长、易于维护、动态特性好。 温度 100 200 0 104 102 106 R(Ω) T(℃) 各种热敏电阻的特性 线性度差! 负温度系数 正温度系数 临界温度系数 分类: 应用: 温度测量、电路的温度补偿,远距离控制。 在温度测量中,NTC型热敏电阻使用最多, 测温范围:–50℃~450℃ 温控开关 正电阻温度系数热敏电阻(PTC) PTC(Positive Temperature Coefficient) 负电阻温度系数热敏电阻(NTC) NTC(Nigative Temperature Coefficient) 在某一特定温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻器(CTR) CTR(Critical Temperature Resistor) 8.3.1热敏电阻的基本参数 8.3.2热敏电阻的主要特性 8.3.3热敏电阻的特性线性化 8.3.4热敏电阻的应用举例 8.3 热敏电阻 8.3.1 热敏电阻的基本参数 标称阻值 Rt:20°C时热敏电阻阻值。 电阻温度系数?t:温度变化1°C时电阻阻值变化率。 时间常数?:处于0°C时热敏电阻放入100°C时介质中,阻值从Rt减小(R0–R100)?60%所需时间。 额定功率:在标准压力和规定最高环境温度下,热敏电阻长期使用允许的耗散功率。 材料常数BN:征负温度系数(NTC)热敏电阻器材料的物理特性常数。 8.3.2 热敏电阻的主要特性 (A)、电阻与温度之间的关系: A 为常数,与热敏电阻的尺寸、半导体物理性能有关; B为热敏电阻的材料常数; T为绝对温度。 RT :温度为T(K)时的阻值; R0 :温度为T0(K)时的阻值; B :热敏电阻的材料常数。 取T0=20℃,得到RT~T 图8-3热敏电阻的温度特性 RT/kΩ 给定温度T(K)和T0(K),两种条件下的阻值分别为RT和 R0 ,则有: 一般情况下,材料系数B=2000~6000K,在高温下使用时,B值将增大。 电阻的温度系数: 即:温度变化1°C时电阻值的相对变化量。 例:B=4000, T=323K(50℃), 则: ?T = ? 3.8% / °C 说明: 1)、?T是随温度降低而迅速增大。(NTC) 热敏电阻的温度系数比金属电阻大10倍左右。 ?T = ? 3.8% / °C 2)、室温下: 热敏电阻 ?T= –3%/℃ ? –6%/℃, 铂电阻 ?T= 0.37%/℃, 约为12倍 适合测量微弱温度变化 阻值变化大 测量时引线电阻影响小 8.3.2 热敏电阻的主要特性 (B)、伏安特性 NTC热敏电阻伏安特性 (静态时的U、I关系) 电流较小时 线性较好,可用于测温。 电流增大到一定值后 电阻温度升高,阻抗下降。 线性区域?非线性区域?负阻区 使端电压下降。 (C)、电流与时间的特性 在不同的外加电压情况下,电流达到稳定最大值所需的时间。 图8-4 电流—时间特性 延迟时间反映了热敏电阻的动态特性,一般在0.5 ~ 1s之间。 电流加热 电阻升温 向周围介质散热 达到热平衡的时间 8.3.3 热敏电阻的特性线性化 热敏电阻值随温度变化呈指数规律,非线性十分严重,实际测量时应考虑线性补偿。 线性补偿方法: 利用温度系数很小的精密电阻与热敏电阻串联或并联构成线性化网络代替单个热敏电阻。 NTC型热敏电阻RT与补偿电阻r1串联, 1
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