热电阻式温度传感器课件.ppt
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1、12.2.1热电阻传感器1.热电阻工作原理 热电阻就是利用物质(一般为纯金属)的电阻随温度变化并呈一定函数关系的特性,制成温度传感器来进行测温的。将金属丝绕在有锯齿的云母骨架上,构成感温元件,用银导线作为引出线与显示仪表连接。当感温元件上的热电阻材料处于不同温度时,感温元件的电阻值随温度而变化,并呈一定的函数关系。将变化的电阻值作为信号输入到平衡或非平衡电桥回路的显示仪表中,即可测得被测温度的值。,2 常用热电阻材料(1)对材料的要求作为测量温度的热电阻材料,必须具有以下特点:较大的电阻率及较高的电阻温度系数,以便有较高的灵敏度和测量精度;在使用范围内,物理、化学性能稳定;电阻与温度关系特性好
2、,一是电阻与温度的函数呈单质函数(最好是呈线性关系),二是对同一种材料来讲,其复制性要好,以便批量生产。,(2)常用热电阻材料 满足热电阻材料要求,适合制作热电阻的材料主要有:Pt、Cu、Ni、W、In等,其中应用广泛的是Pt与Cu。这两种材料制成的热电阻属于标准化热电阻,即有国家统一的标准分度表。Pt热电阻 Pt的物理与化学性能都非常稳定,即使是在高温和氧化介质中也是如此。Pt容易提纯,保证它具有非常好的重现性能,并有较高的测量精度。Pt还具有较大的电阻率和高的熔化温度,因此它的体积可做得较小,测温范围也比较宽。在高精度的工业测量和计算检定中得到广泛的应用。通常用作标准热电阻。,Pt电阻的电
3、阻值和温度关系在-2000C时,Rt=R01+At+Bt2+C(t-100)t3在0850C时,为Rt=R01+At+Bt2A、B、C为分度系数,其中A=3.9684710-3(1/C)B=-5.84710-7(1/C)-2C=-4.2210-12(1/C)-4,要确定电阻与温度的关系,首先要确定R0的数值,它为热电阻的标称值。目前Pt热电阻标称值有R0=10(或100)欧姆两种。一般场合下可略去B、C的影响,即Rt=R0(1+At),Pt电阻的电阻-温度特性曲线接近线性。Cu热电阻Cu价格低廉,容易提纯,在-50150c的温度范围内,化学、物理性能稳定,输出-输入特性接近线性,但其测量精度不
4、如Pt热电阻高,测量范围也比Pt热电阻小。,在-50150c的温度范围内,Cu电阻的电阻值和温度的关系可用下式表示:Rt=R0(1+At+Bt2+Ct3)A、B、C为分度系数,其中A=4.2889910-3(1/C)B=-2.13310-7(1/C)-2C=1.23310-9(1/C)-3 由于Cu热电阻在0-100c之间基本上是线性的,故在此温度范围内也可用下式表示阻值和温度的关系: Rt=R0(1+At),Cu热电阻的标称值有R0=50(或100)欧姆两种。因价格便宜,且在-50150c范围内灵敏度高。在测量要求不太高、测温范围比较小的场合常用Cu制作热电阻,其缺点是热电阻率较Pt小,电阻
5、丝细而长,机械强度较差。由于Cu热电阻的体积较大,热惯性也较大,且当温度高于100c时易被氧化,因此Cu热电阻适合在温度较低的介质中工作。,3 热电阻的结构及测量电路(1)热电阻的结构普通型热电阻、铠装热电阻、薄膜热电阻等。(2)热电阻的测量电路 在实际温度测量中,通常用电桥来测量热电阻的阻值。由于热电阻的阻值都是在几欧到几十欧范围内,因此,热电阻的引线及连接导线的电阻对温度测量结果有很大的影响。特别是热电阻的引线常处于被测温度的环境中,温度波动较大,其阻值随温度的变化难以估计和修正。为减少导线电阻的影响,工业用热电阻的引线有两线制、三线制和四线制。,4 使用热电阻时的注意事项(1)自热误差
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