《温度测量简介》PPT课件.ppt
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1、温度测量简介,李丽,一、温度测量的基本概念,在一个密闭的空间里,气体分子在高温时的运动速度比低温时快!,低温,高温,温度:标志着物质内部大量分子无规则运动的剧烈程度。温度越高,表示物体内部分子热运动越剧烈。,二、温标,1、温度的数值表示方法称为温标。它规定了温度读数的起点(即零点)以及温度的单位。各类温度计的刻度均由温标确定。2、国际上规定的温标有:摄氏温标、华氏温标、热力学温标等。,几种温标的对比,热力学温标(K),热力学温标:建立在热力学第二定律基础上的温标 开氏温标:由开尔文(Kelvin)提出来 符号:T 单位:开尔文(K)。,威廉汤姆逊开尔文勋爵像,1990国际温标(ITS-90),
2、ITS-90:从1990年1月1日开始在全世界范围采用定义了:温度的固定点 测量和重现固定点的标准仪器 计算公式例如水的三相点为273.16K(0.01C)。,摄氏温标,是工程上最通用的温度标尺。摄氏温标是在标准大气压(即101325Pa)下将水的冰点与沸点中间划分一百个等份,每一等份称为摄氏一度(摄氏度,),一般用小写字母t表示。与热力学温标单位开尔文并用。摄氏温标与国际实用温标温度之间的关系如下:,华氏温标,目前已用得较少,它规定在标准大气压下冰的融点为32华氏度,水的沸点为212华氏度,中间等分为180份,每一等份称为华氏一度,符号用,它和摄氏温度的关系如下:,T=t+273.15 K,
3、t=T-273.15,m=1.8n+32,n=5/9(m-32),温度是表征物体冷热程度的物理量。是工业生产中最普遍而重要的操作参数。,三、温度检测及仪表,(一)温度检测方法,一般利用物体的某些物理性质随温度变化的特性来感知、测量温度。主要分为2大类:接触式测温通过测温元件与被测物体的接触而感知物体的温度。非接触式测温通过接受被测物体发出的热辐射来感知温度。,接触式测温仪表有:1、膨胀式温度计膨胀式温度计是基于物体受热时体积膨胀的性质而制成的。主要有:液体膨胀式温度计:利用液体(水银、酒精)受热时体积膨胀的特性测温。,玻璃管温度计,电接点式玻璃管温度计,气体热膨胀式,不需要电源,耐用;但感温部
4、件体积较大。,气体的体积与热力学温度成正比,双金属片:两片线胀系数不同的金属片叠焊接在一起。受热后,由于两金属片的膨胀长度不同而产生弯曲。若将双金属片制成螺旋形,当温度变化时,螺旋的自由端便围绕着中心轴偏转,带动指针在刻度盘上指示出相应温度值。,固体膨胀式温度计,双金属片常用来做温度报警或控制,随着温度上升,双金属片逐渐弯曲,当其触点接触到固定触点时,报警灯和继电器回路被接通。调节螺钉用来调整固定触点的位置,以调整报警温度。,双金属温控器,继电器,原理:封闭容器中的液体、气体或低沸点液体的饱和蒸汽,受热后体积膨胀,压力增大。,利用封闭容器中的介质压力随温度变化的现象来测温。,压力表指示温度,2
5、、压力式温度计,3、热电偶温度计 利用物体的热电性质:热电势4、热电阻温度计 利用金属或半导体电阻值随温度而变化的性质5、半导体温度计 利用半导体PN结的结电压随温度变化的特性,红外线测温计,光学高温计,1、辐射式温度计:通过测量物体热辐射功率来测量温度。2、红外式温度计:通过测量物体红外波段热辐射功率来测量温度。,非接触式测温的具体方法有,红外温度计,集成温度传感器将温敏晶体管和外围电路集成在一个芯片上构成,相当于一个测温器件。特点:体积小、反应快、线性较好、价格便宜,测温范围为-50150。,集成温度传感器分为电压型电流型数字型,3、集成温度传感器,热电偶、热电阻的测温信号,须经后级仪表处
6、理将温度显示出来或记录保存。,1.动圈式指示仪表可直接与热电偶、热电阻配套显示温度,是最简单的模拟指示仪表。,(二)温度显示仪表,动圈式仪表实质上是测量电流的仪表核心部件是一个磁电式毫安表通电线圈在磁场中受力矩的作用而偏转,指针移动,当测量信号通过张丝加在动圈上,电流流过动圈,动圈受磁场力作用而偏转。,动圈转动使张丝扭转并产生反抗动圈转动的力矩,两力矩平衡时,动圈就停留在某一位置上,指示被测参数值。,动圈测量机构原理,由于热敏电阻温度系数太大,用一个锰铜电阻RM(50)和热敏电阻RT(6820)并联。R串按量程大小调整。,热电偶直接输出毫伏信号,可以驱动动圈仪表。但要解决动圈电阻温度补偿和量程
7、匹配问题。用热敏电阻补偿动圈电阻的温度误差,1)配热电偶的动圈仪表,外接电阻和外接调整电阻热电偶和动圈仪表相接后,流过动圈的电流为:,R外=R热+R补+R连+R调R内=表内电阻之和,测量时要求回路:R总=15通过调整R调实现。,一般用电桥将热电阻信号转换成电压信号,2)配热电阻的动圈仪表,则 R1R3=R2(R0+RT0)且 R1=R2,R3=RT0+R0有:I1=I2=I 当T 时,电桥输出Uab=R3 I(RT+R0)I=R3 I(RT0+RT+R0)I=RT I,电桥工作原理,设T0时,电桥平衡。,可见三线制接法可以消除接线电阻的影响。一般规定每根连接导线的电阻值为5。,三线制与外接调整
8、电阻 在考虑接线电阻后,电桥输出:,Uab=(R3+r)I(RT0+RT+R0+r)I=RT I,数字式指示仪表是以数字电压表为主体而构成的测量仪表。其原理框图如下:,2.数字式指示仪表,例:配热电偶的数字式测温仪表原理框图,标准热电势,滤波,放大,线性化,标度变换,检测信号要进入控制系统,必须符合控制系统的信号标准。变送器的任务就是将不标准的检测信号,如热电偶、热电阻的输出信号转换成标准信号输出,并使能够远传。,数字控制系统的信号标准有:FF协议、HART协议等,模拟控制系统的信号标准是:型:010mA、010VIII型:420mA、15V,(三)温度变送器,1.模拟式温度变送器,模拟式温度
9、变送器有多个品种、规格,以配合不同的传感元件和量程,但结构相同,E1,以DDZ-III型热电偶温度变送器为例:,DDZ型电动单元组合仪表中的变送单元之一,它能将热电偶(或热电阻)的输入信号线性地转换成与温度成比例的电流(电压)信号,供给显示、控制仪表及计算机集散系统,广泛用于冶金、石油化工、热电站、纺织、造纸等行业的测温控制系统中。,轨装式温度变送器,传感元件与测量电路一体化高度集成,自带冷端补偿功能,24VDC供电。,智能变送器是采用微处理器技术的现场型仪表。可输出模拟、数字混合信号或全数字信号,而且可以通过现场总线与上位计算机连接,构成集散控制系统和现场总线控制系统。,2.智能温度变送器,
10、西仪444系列温度变送器,上海横河YT200温度变送器,3.1 电阻式传感器,取一只 100W/220V 灯泡,用万用表测量其电阻值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到的额定热态电阻值应为484。,3.1.2 测温热电阻传感器,3.1 电阻式传感器,温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子通过金属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻率变大,电阻值增加,我们称其为正温度系数,即电阻值与温度的变化趋势相同。,分为:金属热电阻,半导体热敏电阻,一、金属热电阻(热电阻),1、材料:要求有大的、稳定的温度系数,大,线性好,性能稳定,便于生产(铜、铂、镍)。2、特点:测温精度较
11、高,范围广(-2006000 C),稳定 性、重复性好。但热惯性大,灵敏度低。3、结构:热电阻是由电阻体、绝缘套管和接线盒等主要部 件组成的,电阻丝是热电阻的 最主要部分。,3.1 电阻式传感器,1)铂电阻 阻值与温度的函数关系为:,其中:A,B,C 为常数,4、分别描述铂电阻,铜电阻,其它金属热电阻的特点。,特点:精度高、稳定性好、性能可靠,测温范围广。分度号:Pt50 R0=50 Pt100 R0=100 百度电阻比1.385 结构:用很细的铂丝绕在云母片制成的平板性支架上,铂 丝绕组的出线端与银丝引出线相焊,并穿上瓷套管加以绝缘和保护。热电阻的结构主要由不同材料的电阻丝绕制而成,为避免通
12、过交流电时产生感抗,或有交变磁场时产生感应电动势,在绕制时采用双线无感绕制,通过两股导线的电流方向相反,从而使其产生的磁通相互抵消微型铂电阻:特点是体积小,热惯性小,气密性好,2)铜电阻适用范围:-501500C,精度要求不高的场合优点:铜的电阻与温度呈线性关系;电阻温度系数高;易提纯,价格便宜缺点:机械强度不高、易氧化等,温度范围小。百度电阻比1.428,3.1 电阻式传感器,铜电阻阻值与温度的函数关系为:.25.2810-3/0C 分度号:Cu50 R0=50 WZC型 Cu100 R0=1003)其它金属热电阻:铟电阻,锰电阻,碳电阻,3.1 电阻式传感器,易提纯、复现性好的金属材料才可
13、用于制作热电阻,3.1 电阻式传感器,表2-2 热电阻的主要技术性能,3.1 电阻式传感器,5.使用时的注意事项工业上广泛应用金属感温电阻器作为-200+600 范围的温度测量。它的特点是精度高,适于测低温。但使用中需要注意以下两点。1)自热误差在用感温电阻器测量时,电阻总要消耗一定的电功率,它同样会造成电阻值的变化,但这种变化是不希望的。使用中应尽量减小由于电阻器通电产生的自热而引起的误差。一般是限制电流,规定其值应不超过6mA。,3.1 电阻式传感器,2)引线电阻的影响 用于测量的感温电阻器,总得有连接导线,但由于金属电阻器本身的电阻值很小,所以引线的电阻值及其变化就不能忽略。比如对于50
14、的测温电阻,1的导线电阻将产生约5的误差,这是不能允许的。为此,测量电阻的引线通常采用三线式或四线式接法。,3.1 电阻式传感器,图2.12 二线式接法,图2.12的二线式接法中,两根引线完全加到一个桥臂上,引线电阻值及其变化将引起电桥输出变化,造成测温误差。,3.1 电阻式传感器,图2.13 三线式接法,图2.13中,Rt为热电阻,r1、r2、r3为引线电阻。在三线式连接法中,一根引线接到电源对角线上,另两根分别接到电桥相邻的两个臂。这样,引线电阻值及其变化对仪表读数的影响可以互相抵消。,3.1 电阻式传感器,四线制测温,运放采用斩波放大器ICL7650差动放大器。恒流源供电。,3.1 电阻
15、式传感器,薄膜型及普通型铂热电阻,3.1 电阻式传感器,小型铂热电阻,3.1 电阻式传感器,防爆型铂热电阻,3.1 电阻式传感器,汽车用水温传感器及水温表,铜热电阻,3.1 电阻式传感器,附录 铂热电阻分度表,3.1 电阻式传感器,铂电阻温度显示、变送器,3.1 电阻式传感器,可设定温度的温度控制箱,旋转式机械设定开关,拨码式设定开关,3.1 电阻式传感器,二、半导体热敏电阻器 1.分类及特性半导体热敏电阻按半导体电阻随温度变化的典型特性分为三种类型,即负电阻温度系数热敏电阻(NTC)、正电阻温度系数热敏电阻(PTC)和在某一特性温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻(CTR)。它们的特性曲线如
16、图2.14所示。,3.1 电阻式传感器,由图2.14可见,使用CTR组成热控制开关是十分理想的。但在温度测量中,则主要采用NTC,其温度特性如下式所示:,式中:Rt、R0:分别为TK和T0K时的 热敏电阻值;B:热敏电阻的材料常数,其值 主要取决于热敏电阻的材 料。一般情况下,B=20006000K,在高温下 使用时,B值将增大;T:被测温度(K)。,(2.14),3.1 电阻式传感器,若定义 为热敏电阻的温度系数,则由式(2.14)有,(2.15),可见,随温度降低而迅速增大。如B值为4000K,当T=293.15K(20)时,用上式可求得=4.7%/,约为铂电阻的12倍,因此,这种测温电阻
17、灵敏度高。R0的常用范围是几百欧到一百千欧,所以,该测温电阻的引线电阻影响小,可忽略。半导体热敏电阻的又一特点是体积小。这使它非常适合于测量微弱的温度变化、温差以及温度场的分布。,3.1 电阻式传感器,2.使用时的注意事项在使用热敏电阻时,也要注意到自热效应问题,但是,必须特别注意的有如下两点。,1)热敏电阻温度特性的非线性热敏电阻随温度变化呈指数规律,其非线性是十分严重的。当需要进行线性转换时,就应考虑其线性化处理。常用的线性化方法如下。,(1)线性化网络。利用包含有热敏电阻的电阻网络(常称线性化网络)来代替单个的热敏电阻,其一般形式如图2.15所示。,图2.15 热敏电阻的线性化网络,3.
18、1 电阻式传感器,根据Rt的实际特性和要求的网络特性RT(t),通过计算或图解方法确定网络中的电阻RB、RS、RP。目前这种方法用得较多。为了提高设计的准确度,可利用计算机进行。,例:要求热敏电阻的阻值当温度分别为:T1 时为R1,Rt1 T2 时为R2,现有热敏电阻 Rt2 不满足要求。T3 时为R3,Rt3,图2.15 热敏电阻的线性化网络,3.1 电阻式传感器,串并电阻调整后,,RT在T1,T2,T3,三个点上满足对特性的要求。,3.1 电阻式传感器,(2)利用电子装置中其它部件的特性进行综合修正。图2.16是一个温度-频率转换电路。它实际是一个三角波-方波变换器,电容C的充电特性是非线
19、性特性。适当地选取线路中的电阻 r 和 R,加上 Rt,可以在一定的温度范围内,得到近似于线性的温度-频率转换特性。该电路,3.1 电阻式传感器,(3)计算修正法。在带有微处理机(或微型计算机)的测量系统中,当已知热敏电阻的实际特性和要求的理想特性时,可采用线性插值法将特性分段,并把各分段点的值存放在计算机的存储器内。计算机将根据热敏电阻器的实际输出值进行校正计算后,给出要求的输出值。2)热敏电阻器特性的稳定性和老化问题早期热敏电阻器的应用曾因其特性的不稳定、分散性、缺乏互换性和老化问题而受到限制。近十几年来,随着半导体工艺水平的提高,产品性能已得到很大的改善。现在已研制出精度优于热电偶,并具
20、有互换性的热敏电阻,而且还能制造出300 以下可忽略老化影响的产品。但不同厂家产品质量差异还比较大,使用时仍应认真选择。,3.1 电阻式传感器,一般地说,正温度系数热敏电阻器和临界温度热敏电阻器特性的均匀性要差于负温度系数热敏电阻器。在辐射热检测器中,人们采用薄膜式金属电阻和热敏电阻薄膜,构成热量型检测器,将辐射热转换成电阻的变化。3.应用举例 电动机过热 保护装置组 成电路原理,3.1 电阻式传感器,把三只特性相同的NTC热敏电阻(如RRC6型,20时为10 k;100 时为1 k;110 时为0.6 k)放置在电动机内绕组旁,每相各放置一只,用万能胶固定。当电动机正常运转时,温度较低,热敏
21、电阻阻值较高,三极管V1截止,继电器K不动作。当电动机过负荷、或断相、或一相通地时,电动机温度急剧上升,热敏电阻阻值急剧减小,小到一定值,使三极管V完全导通,继电器K动作,使S闭合,红灯亮,起到报警保护作用。表2.3列出几种常用NTC型号。,3.1 电阻式传感器,表2.3常用热敏电阻,3.1 电阻式传感器,片式负温度系数热敏电阻,BN系列珠状NTC热敏电阻器,GN系列玻壳型NTC热敏电阻器,PN系列功率型NTC热敏电阻器,SN系列温度传感器,3.1 电阻式传感器,热敏电阻外形,MF12型NTC热敏电阻,聚脂塑料封装热敏电阻,3.1 电阻式传感器,其他形式的热敏电阻,玻璃封装 NTC热敏电阻,M
22、F58 型热敏电阻,3.1 电阻式传感器,带安装孔的热敏电阻,大功率PTC热敏电阻,3.1 电阻式传感器,贴片式NTC热敏电阻,3.1 电阻式传感器,MF58型(珠形)高精度负温度系数热敏电阻,MF5A-3型热敏电阻,(深圳科蓬达电子有限公司资料),3.1 电阻式传感器,非标热敏电阻,3.1 电阻式传感器,非标热敏电阻(续),3.1 电阻式传感器,热敏电阻温度面板表,热敏电阻,LCD,3.1 电阻式传感器,热敏电阻体温表,3.1 电阻式传感器,热敏电阻用于CPU的温度测量,3.1 电阻式传感器,热敏电阻用于电热水器的温度控制,温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中使用最普遍的传感元件之一。它
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