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溫度傳感器ppt課件(2)-免費閱讀

2025-06-05 03:25 上一頁面

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【正文】 若T> TH或 T< TL,則將該器件內(nèi)的報警標(biāo)志位置位,并對主機發(fā)出的報警搜索命令作出響應(yīng)。 高速暫存RAM的第6 、 7 、 8字節(jié)保留未用 ,表現(xiàn)為全邏輯1 。高速暫存 RAM的結(jié)構(gòu)為8字節(jié)的存儲器, 結(jié)構(gòu)如圖 3所示 。 AD590的基本轉(zhuǎn)換電路 輸出 電壓 Uo與熱力學(xué)溫度成正比( 1mV/K) AD590的基本轉(zhuǎn)換電路 輸出電壓 Uo與 攝氏溫度成正比( 100mV/℃ ) 簡單的控溫電路如圖 1525 所示 。 當(dāng)電流 I1恒定時 , 通過改變 R1的阻值 , 可實現(xiàn) I1=I2, 當(dāng)晶體管的 β≥1時 , 電路的輸出電壓可由下式確定: ?nqKTRRRRURIU beo 1122122 ?????若取 R1=940Ω, R2=30 kΩ, γ=37,則電路輸出的溫度系數(shù)為 : KmVnqKRRdTdUC oT /10112 ???? ?圖 1522 電壓輸出型原理電路圖 I1I2Uo( = 1 0 m V / K )V2V1? UbeR2R1U+電壓輸出型集成溫度傳感器 —— LM35/45 LM35/45的外形及引腳圖 電壓輸出型集成溫度傳感器 —— LM35/45 LM35/45構(gòu)成的攝氏溫度測量電路及組裝成的測溫傳感器 ( 2) 電流輸出型 圖 1523 為電流輸出型集成溫度傳感器的原理電路圖 。 其中 V1和 V2是互相匹配的晶體管 , I1和 I2分別是 V1和 V2管的集電極電流 ,由恒流源提供 。 輻射型光纖溫度傳感器采用 石英光纖預(yù)制棒 ,它即能耐高溫,又能傳輸輻射能,實際上起著溫度隔離作用。 這種光纖溫度傳感器結(jié)構(gòu)簡單,但誤差比較大。纖心折射率 n1比包層折射率 n2稍大些 . 兩層之間形成良好的光學(xué)界面 , 光線在這個界面上反射傳播 。 圖 MF58型高精度負溫度系數(shù)熱敏電阻的外形結(jié)構(gòu) 2)測溫計 熱敏電阻溫度面板表 熱敏電阻 LCD 熱敏電阻與簡單的放大電路結(jié)合,就可檢測千分之一度的溫度變化,所以和電子儀表組成測溫計,能完成高精度的溫度測量。 第一部分 : 主稱 ,用字母‘ M’表示 敏感元件。 負溫度系數(shù)熱敏電阻 ① 制作材料 負溫度系數(shù)熱敏電阻是以 氧化錳 、 氧化鈷、氧化鎳、氧化銅和氧化鋁 等金屬氧化物為主要原料,采用陶瓷工藝制造而成。 熱敏電阻的阻值與溫度之間的關(guān)系可以用下式表示 )T1T1B(0T0eRR ?式中, 為溫度為 T時的電阻值; 為溫度為 T0時的電阻值; B為常數(shù),由材料、工藝及結(jié)構(gòu)決定。 ② 銅 電阻與溫度的變化關(guān)系 t0 50~ 150 C R R ( 1 )t? ? ? ?010. 00 42 8 C ???汽車用水溫傳感器及水溫表 銅熱電阻 熱電阻測量電路 熱電阻把溫度量轉(zhuǎn)換成電阻值,這樣就可以通過測量電阻來測量溫度。 補償導(dǎo)線型號(續(xù)) 型號 配用熱電偶 正 負 型號 導(dǎo)線外皮 顏色 正 負 100?C時的 熱電勢 / mV RC R (鉑銠13— 鉑) RC 紅 綠 NC N( 鎳鉻硅 — 鎳硅 ) NC 紅 黃 EX E ( 鎳鉻 — 銅鎳 ) EX 紅 棕 JX J( 鐵 — 銅鎳 ) JX 紅 紫 TX T ( 銅 — 銅鎳 ) TX 紅 白 補償導(dǎo)線外形 A’ B’ 屏蔽層 保護層 ( 2)測量兩點之間溫差的測量線路 測量時,用兩只同型號的熱電偶,并配有相同的補償導(dǎo)線, 連接的方法應(yīng)使各自產(chǎn)生的熱電勢互相抵消 ,這時儀表即可測得 T1和 T2的溫差。 ? 非標(biāo)準(zhǔn)熱電偶在使用范圍或數(shù)量級上均不及標(biāo)準(zhǔn)化熱電偶,一般也沒有統(tǒng)一的分度表,主要用于某些特殊場合的測量。 解:由鎳鉻 鎳硅熱電偶分度表查出 E(30, 0)= 根據(jù)上式計算出 E(t, 0)= += 再通過分度表查出其對應(yīng)的實際溫度為: t=977℃ ?思考題:用分度號為 K的鎳鉻 鎳硅熱電偶測量溫度,在沒有采取冷端溫度補償?shù)那闆r下,顯示儀表指示值為 500℃ ,而這時冷端溫度為 60 ℃ 。 標(biāo)準(zhǔn)電極定律使得熱電偶電極的選配提供了方便。 ( 2)中間導(dǎo)體定律 在熱電偶回路中接入第三種導(dǎo)體, 只要第三種導(dǎo)體的兩接點溫度相同 ,則回路中總的熱電動勢不變。 ② 溫差電動勢 EA(T, T0)—— 導(dǎo)體 A兩端溫度為 T、 T0時形成的溫差電動勢; T, T0—— 高低端的絕對溫度; σA—— 湯姆遜系數(shù),表示導(dǎo)體 A兩端的溫度差為 1℃ 時所產(chǎn)生的溫差電動勢,例如在 0℃ 時,銅的 σ =2μV/℃ 。 三 . 溫度傳感器的分類 測溫方法比較 常用溫度傳感器 測溫方式 傳感器類型 測溫范圍 (℃) 精度(%) 特點 常用熱電式傳感器 熱電偶測溫的主要優(yōu)點 它屬于自發(fā)電型傳感器:測量時可以不需外加電源 , 可直接驅(qū)動動圈式儀表; 測溫范圍廣:下限可達 270?C , 上限可達 1800?C以上; 各溫區(qū)中的熱電勢均符合國際計量委員會的標(biāo)準(zhǔn) 。 二、溫標(biāo) 溫度的數(shù)值表示方法稱為溫標(biāo)。 溫度的測量都是借助于冷熱不同的物體之間的熱交換,以及通過溫度傳遞到敏感元件后,其 物理性質(zhì)隨溫度變化而進行 的。 ?如水銀溫度計、熱敏電阻、熱電偶等。 熱電動勢由兩部分電動勢組成,一部分是兩種導(dǎo)體的 接觸電動勢 ,另一部分是單一導(dǎo)體的 溫差電動勢 。 如果使 EAB(T0)=常數(shù) , 則回路熱電勢 EAB(T, T0)就只與溫度 T有關(guān) , 而且是 T的單值函數(shù) . 結(jié)論(續(xù)) 通常 被測溫度與熱電勢的關(guān)系由 分度表 給出,參考端溫度為 0℃ 。 例題: 溫度 /℃ 20 30 40 50 80 90 100 110 120 130 140 熱電勢/mV T x2 0 ℃ 2 0 ℃補 償 導(dǎo) 線電壓表下表為某熱電偶的分度表,測量電路如圖所示,設(shè)冷端溫度為 20 ℃ , 數(shù)字電壓表的讀數(shù)為 ,熱電偶與電壓表用補償導(dǎo)線連接,求被測溫度 Tx。 ? 在實際測量中,熱電偶的兩端距離很近,冷端溫度易受測量對象和環(huán)境溫度波動的影響,而難以保持恒定,從而引入測量誤差。如果電橋的輸出 Δu滿足: 回路總電勢為: ? ?, 20A B uu E T??? ? ? ?, , 20A B u A BE T T u E T? ? ?( 5) .補償電橋法 熱電偶輸出的熱電勢在 mV范圍,通常用動圈式儀表、 電位差計 、示波器和數(shù)字式測溫儀表等測量。 使用場合: 工業(yè)用的隔爆型熱電偶多用于 化學(xué)工業(yè) 自控系統(tǒng)中(由于在化工生產(chǎn)廠、生產(chǎn)現(xiàn)場常伴有各種易燃、易爆等化學(xué)氣體或蒸汽,如果用普通熱電偶則非常不安全、很容易引起環(huán)境氣體爆炸)。銅電阻具有較大的電阻溫度系數(shù),材料容易提純,銅電阻的 阻值與溫度之間接近線性關(guān)系 ,銅的價格比較便宜,所以銅電阻在工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用。 (3)三線制接法的優(yōu)點 6. 熱敏電阻傳感器 熱敏電阻是一種利用半導(dǎo)體制成的敏感元件,其特點是 電阻率隨溫度而顯著變化 。 ② 特性 正溫度系數(shù),當(dāng)溫度超過某一個數(shù)值時,電阻值 朝正向快速變化 。 臨界溫度系數(shù)熱敏電阻 ① 制作材料 以釩、鋇、鍶、磷等元素氧化物的混合燒結(jié)體,是半玻璃狀的半導(dǎo)體,驟變溫度隨添加鍺、鎢鉬等的氧化物而變,這是由于不同的雜質(zhì)摻入,使氧化釩的晶格間隔不同造成的。 (3)、熱敏電阻的型號表示 (續(xù) ) 例: M Z 1 1
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