[信息与通信]【现代测试技术】第4章常用传感器.ppt
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1、第4章 常用传感器及典型 调理电路设计,4.1 传感器概述,1.传感器的定义 能感受规定的被测量并按一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。传感器处于测量系统的最前端,起着获取信息与转换信息的重要作用。传感器对规定的被测量具有最大的灵敏度和最好的选择性。,2.传感器的分类:按被测量的性质分类机械量 位移、力、速度、加速度、重量等;热工量 温度、压力、流量、液位、物位、流速等;化学量 浓度、粘度、湿度、气体的组分、液体的组分等;光学量 光强、光通量、辐射能量等;生物量 血糖、血压、酶等;按输出量的性质分类电参数型传感器:输出量为电参量,如电阻式、电感式和电容式电量型传感器:输出量为电量,如热电
2、式、压电式、磁电式等。按能量关系分类能量转换型 如热电偶、光电池等。能量控制型 如R、L、C电参数型传感器。,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,4.2.1 热电阻型温度传感器原理 工作原理:利用金属导体或半导体的电阻值随温度变化的特性,制成测量温度的传感器。1.金属热电阻:纯金属铂、铜热电阻(1)金属热电阻的R-T关系 铂电阻:稳定性好 0850 Rt=R0(1+AT+BT2)-2000 Rt=R0 1+AT+BT2+C(T-100)3 A,B,C 常数 铜电阻 在(-50150)中稳定性、线性度好,价格低廉-50150 Rt=R0(1+AT+BT2+CT3)A,B,C 常数,(2)灵敏
3、度(温度系数)计算式:铂电阻:at 3.910-3/,铜电阻:at 4.310-3/(3)主要技术指标分度号:铂电阻:Pt100,Pt50;铜电阻:Cu100,Cu50测量范围及测量精度允通电流:通过热电阻中的工作电流应小于5mA,以避免自热效应产生影响。,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,时间常数:有四个级别:I级:(90180)s II级:(3090)s III级:(1030)s IV级:10s。最小插入深度:应不小于其保护套管外径的 810倍。自热效应的抑制方法:控制供电电流大小;采 用脉冲供电;,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,2.热敏电阻基本特性 R=Aexp(B/T)
4、A、B与热敏电阻尺寸、形式及其半导体物理性能 有关的常数;T 被测温度灵敏度 t=-B/T2t温度系数,为负值。常温度下为-(310-2 510-2)/,比热电阻的温度系数高约一个数量 级。,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,优点:具有很高的负电阻温度系数;灵敏度高阻值大、体积可以做得很小;动态特性好 缺点:分散性大非线性大长期稳定性差互换性不好,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,激光喷镀工艺将薄膜铂溅射到陶瓷基地上制成。体积小(1.6mm*3um*0.6mm),响应快,一致性好,抗震,测温范围宽,长期稳定性好,价格便宜,3.热电阻传感器举例,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路
5、,4.2.2电阻型传感器常用调理电路 单/双恒流源 电桥 1.单恒流源调理电路,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,uout=k I0 Rt=kR0I0(1+AT),2.双恒流源调理电路,电阻式传感器双恒流源调理电路示意图,双恒流源调理电路输出为:,经放大后:,4.2 热电阻型温度传感器及其调理电路,4.3 热电偶型温度传感器,利用热电效应将被测物理量(温度)直接转换为电势。属于能量转换型传感器。是应用非常广泛的测温传感器。1.工作原理:将两种不同材料的金属导体串接成闭合回路,当两个结点处于不同温度即TT0时,导体在回路中产生与两结点有关的温差热电势的现象,称为温差电效应(塞贝克效应)。,
6、温差电势:EAB(T,T0)=(T-T0)+(T-T0)2+EAB(T,T0)由A,B两种材料组成的热电偶,结点温度为T,T0时的热电势。,多项式系数,对于A,B材料一定时为一常量。在一定温度范围内:上式可近似为:EAB(T,T0)=K(T-T0)与温差成正比当T00时,则EAB(T,T0)=KT,4.3 热电偶型温度传感器,2 热电偶的基本定律,匀质导体定律 由同一种匀质导体组成的闭合回路,不论导体的截面积和长度如何,也不论各处的温度分布如何,都不能产生热电势。中间导体定律 当热电偶回路中插入第三种导体C时,只要保证导体C两端的温度与冷端温度相等,连C与否对电势无影响。C可换为仪表或测量电路
7、。中间温度定律 主要解决冷端温度补偿,4.3 热电偶型温度传感器,3.热电偶的主要技术参数,分度号与分度表 分度表是用表格的方式列出温度与热电动势的对应关系。分度号(S,R,B,K,E,J,T,N)代表热偶的类型。允许误差 热电偶的热电势 温度关系对分度表的最大偏差。根据允许误差将热电偶分为1、2、3级。测量范围 不同材料的热电偶,有不同的使用温度极限。热响应时间 也称时间常数,用来表示热电偶对温度变化响应快慢的热惰性参数。热响应时间用 或0.5表示,4.3 热电偶型温度传感器,4.冷端温度补偿,0恒温法 将热电偶冷端置于0的恒温器内,使其工作状态与分度表状态一致,测出电势后查分度表直接得到热
8、端温度值。0恒温器:冰水混合物、半导体致冷器。冷端温度实时测量计算法 计算机自动采集系统常用此法。补偿导线法,4.3 热电偶型温度传感器,(1)冷端温度实时测量计算修正法,通过实时测量当前冷端温度T0,进行热电偶冷端补偿,步骤如下:1)采用热电阻测量当前冷端温度T0,若T0=40。2)测EAB(T,T0)2.202mV 3)查表:EAB(T0,0)EAB(40,0)1.611mV 4)加法运算:EAB(T,0)=EAB(T,T0)+EAB(T0,0)=EAB(T,40)+EAB(40,0)=2.202+1.6113.813mV 5)查表:EAB(T,0)=3.813mV 热端温度T=90即被测
9、温度。,4.3 热电偶型温度传感器,(2)补偿导线法,在补偿温度范围内,若补偿导线材料C,D构成的热偶与测温热偶有相同的分度值,即:EAB(T,0)=ECD(T,0)则热电偶所产生的总热电势应为:EAB(T1,T0)+ECD(T0,T0)=EAB(T1,T0)+EAB(T0,T0)=EAB(T1,T0)即实现冷端的延长。,4.3 热电偶型温度传感器,5.热电偶调理电路 热电偶直接输出热电势,可直接用测量放大器。,4.3 热电偶型温度传感器,热电偶输出调理电路图,两横侧间的霍尔电压:UHKHBi KH霍尔片的灵敏度,与材料的性质、形状有关.与长度成正比,与厚度成反比。,4.4 霍尔传感器及其应用
10、,4.4.1霍尔元件基本工作原理和特性1.工作原理,2.霍尔元件主要参数:额定控制电流霍尔元件温升10所施加的控制电流值,单位为mA。增大元件的控制电流可以获得较大的输出霍尔电动势。但控制电流的增加受到霍尔元件的最高温升的限制。最大温升对于的激励电流为最大允许电流电流。输入电阻Ri与输出电阻RoRi是指控制电流极之间的电阻值,Ro指霍尔电极之间的电阻。Ri 和Ro可在无外磁场和室温条件下进行测量。不等位电势Uo在额定控制电流下,不加外磁场时,霍尔电极间的空载电动势成为不等位电势Uo,单位为mV。,4.4 霍尔传感器及其应用,产生原因:霍尔电极安装不对称、半导体材料电阻率不均匀、基片厚度宽度不一
11、致、霍尔电极与基片接触不良等补偿方法:,4.4 霍尔传感器及其应用,灵敏度KH 霍尔元件在单位磁感应强度和单位控制电流作用下的空载霍尔电动势值,称为霍尔元件的灵敏度KH,单位:V/(AT)霍尔电动势温度系数 在一定的磁感应强度和单位控制电流下,温度每改变1时,霍尔电动势值变化的百分率,称为霍尔电动势温度系数,单位为1/。,4.4 霍尔传感器及其应用,(3)霍尔元件的输出电路直流激励情况下:,图 霍尔元件输出迭加连接(a)正确接法;(b)错误接法,(a),(b),4.4 霍尔传感器及其应用,交流激励情况下:,4.4 霍尔传感器及其应用,几片霍尔元件的输出通过变压器耦合输出,以增加霍尔电压或功率输
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