经典温度传感器ppt课件.ppt
《经典温度传感器ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经典温度传感器ppt课件.ppt(42页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、温度和常用的测温方法,温度测量,温度的宏观概念是冷热程度的表示,温度概念的建立和温度的测量都是以热平衡现象为基础的。,温度-是一个基本物理量。,常用的测温方法,温度这一参数是不能直接测量的,一般根据物质的某些特性参数与温度之间的函数关系,通过对这些特性参数的测量而间接获取。根据测温传感器的使用方式,测温方法大体分为接触式和非接触式两种。,温度测量,(1)接触式测温法,测温传感器敏感元件直接与被测物体接触,在足够长的时间内,使传感器与被测点达到热平衡,以实现温度测量。,特点是:,由于传感器与被测物体接触,所以测量比较直观、可靠,测温准确度较高,但它直接影响被测物体温度场的分布。,使用该种方法需要
2、使测温元件与被测物体达到热平衡,所以测温时产生较大的时间滞后,并由此带来测量误差。,测温范围在1600以下,通常1000以下的温度容易测量,1200以上的温度不易测量。,温度测量,(2) 非接触式测温法,测温传感器不接触被测物体,利用物体的热辐射随温度变化的原理测定物体温度,故又称辐射测温。,特点是:,测温传感器不与被测物体接触,也不改变被测物体的温度分布,热惯性小,动态测量反应快,适于测量高温。,受环境条件影响较大,测量精度较低。从理论上讲,其测温上限是无限的,实际上一般只用到3000。,在高温领域中,使用较多的有辐射高温计、光学高温计和光电高温计等。,近些年来,红外辐射高温计、比色温度计的
3、应用也在逐渐扩大。,温度测量,常用测温方法的种类及特点,温度测量,双金属温度计,结构,双金属温度计是把两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的。,它是一种固体膨胀温度计。其结构简单、牢固,可将温度变化转换成机械量变化。,故:它不仅用于测量温度,而且还用于温度控制装置(尤其是开关的“通断”控制),使用范围相当广泛。,双金属温度计的工作原理,(1) 将其一端固定, 如果温度升高, 下面的金属 B(例如黄铜)因热膨胀而伸长,上面的金属 A(例如因瓦合金)却几乎不变,致使双金属偏向上翘。温度越高则产生的线膨胀差越大,引起的弯曲越大。,(2) 感温元件通常绕成螺旋形,一端固定,另一端连接指针轴。温度变
4、化时,感温元件的弯曲率发生变化,并通过指针轴带动指针偏转,在刻度盘上显示出温度的变化。,温度测量,温度测量,热电温度计,热电式传感器是将温度的变化转为电量输出变化的装置。,工程测量中,又以温度转换成电势和电阻变化的方法最为普遍,所以一般将常用的温度传感器分为两大类,即:,1。热电偶 -,温度电势,2。热(敏)电阻 -,温度电阻,将两种不同的金属 A 和 B 连接成图示的闭合回路。,我们称它为热电偶。,热电偶,A.B 材料称之为“热电极” (热偶的),温度测量,如果将它们的两个接点中的一个加热,使其温度为 T ,而另一接点为 T0 即: T T0,如果在回路中接入“检流计”则可看到回路中就有电流
5、产生.这一现象称之为“热电效应”.,这种情况下产生电流的电动势叫“热电势” 并且表示为:,热电势 = EAB( T, T0 ),高温端处的 A.B 材料结点称为: “热端” 或 “工作端”.,低温端处的 A.B 材料结点称为: “冷端” 或 “自由端”.,热电偶作为为传感器, 即:它可以实现将被测温度信号转换成热电势信号,而后经后接仪表测出电势的大小,就实现了温度的测量.,温度测量,由理论分析可知:,热电效应产生的热电势 EAB( T, T0 ) 是由“接触电势”和“温差电势”两部分组成. 即:,EAB( T, T0 ) = 接触电势,(一) 接触电势 (Poltier 电势),1793年,伏
6、打发现,当两种不同的金属相互接触时.两种金属的接触表面各出现“异号电荷”,并称金属表面之间所产生的电位差为“接触电势”,他还发现,接触电势的大小随两两接触的金属不同而大小不同.,并且发现,所有的金属导体可以排列一个序列,序列中任何一种金属与后一种金属相接触,前者带正电后者带负电.,铅. 锌. 锡. 镉. 铝. 锑. 铋.水银. 铁. 铜. 银. 金. 铂.钯.,+ 温差电势,温度测量,接触电势产生的机理,当两种不同的导体 A 和 B 接触时,由于两者的电子密度不同,如: NA NB .电子在两个方向上扩散的速度也不同,从 A B 的电子比 A B 的电子多.,结果, A 失去电子而带正电荷,B
7、 得到电子带负电荷.,于是在 A ,B 的接触面上形成静电场 ES,并且阻碍电子的继续扩散, A ,B 之间就形成了电位差 VA- VB 即:接触电势.,温度测量,式中:,eAB(T) 和 eAB(T0) -为导体 A 与 B 的接点在温度 T 和 T0 时形成的电位差.,- A . B 导体在接点温度为 T 和 T0 时的电子密度.,k,- 波尔兹曼常数 1.3810-23 J/K 或 1.3810-10 尔格/OC,e,-单位电荷4.80210-10 绝对静电单位,对于热电偶而言:,e AB(T0),eAB(T),低温端,高温端,温度测量,(二) 同一导体的温差电势 ( Tomson 电势
8、 ),单一导体中,如果两端温度不同,在两端间会产生电势,即单一导体的温差电势.,机理:,单一导体中由于导体内自由电子在高温端具有较大的动能,因而向低温端扩散.高温端因失去电子而带正电,低温端由于得到电子而带负电,在高低温端之间形成了一个电位差,温差电势的大小可表示为,- 导体 A 两端温度为 T、T0 时形成的温差电势,- Tomson系数,即导体两端温差为1OC时所产生的温差电势,温度测量,(三)热电偶的热电势,温度测量,值得注意的是在实际使用中,试验证明:,接触电势一般为 n/10 伏-n伏(特),温差电势一般为 n/100 伏(特),T T0, 总电势: EAB(T,T0)中,接触电势E
9、AB(T)所占的比重大., A 为正极, B为负极.,对上式整理可得:,又 NA NB,温度测量,分析:, 热电偶总电势与 NA.NB 材料电子密度及两端接点温度 T,T0 有关., 电子密度 NA.NB 不仅取决于热电偶材料的特性,而且随温度变化,故 其是一个非常量., 所以当材料一经确定,总电势 EAB(T,T0)就成了温度 T 和 T0的函 数差. 即,EAB(T,T0) = f(T) - f(T0), 如果用某种方法使“冷端”温度 T0 恒定,则对一定的材料的热电偶 其总电势就只与 T 成单值函数关系.即,EAB(T,T0) = f(T) C =(T),式中: C 为由恒定温度决定的常
10、数,关系式由实验获得,测量时很有用处.,温度测量,由上述原理,所以产生了各种材料热电偶的分度表。,国际电工委员会向世界各国推荐 8 种热电偶作为标准化热电偶,我国标准化热电偶也有 8 种。分别是:,铂铑10-铂 (分度号为S),铂铑13-铂 (R),铂铑30-铂铑6 (B),镍铬-镍硅 (K),镍铬-康铜 (E),铁-康铜 (J),铜-康铜 (T),镍铬硅-镍硅 (N),(四)常用热电偶,适于制作热电偶的材料有300多种,其中广泛应用的有4050种。,温度测量,1) 铂铑10-铂热电偶,由0.5mm的纯铂丝和直径相同的铂铑丝制成。铂铑丝为正极,纯铂丝为负极。它的特点是热电性能好,抗氧化性强,宜
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 经典 温度传感器 ppt 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-1358613.html