《非电量电侧技术》PPT课件.ppt
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1、1,第九章非电量电测技术,电子技术,第四节 光电传感器,第三节 湿度传感器,第二节 温度传感器,第一节 非电量电测技术概述,第九章非电量电测技术,第六节 非电量电测系统,第五节 其他传感器及检测技术,第一节 非电量电测技术概述,一、传感器的作用,二、传感器的基本性能,三、传感器的选择原则,四、关于测量误差,4,第一节 非电量电侧技术概述,非电物理量机械量、热工量、化工量、状态量。,非电量电测技术将各种非电量变换为电量,而后用电测技术的方法进行测量的方法。,非电量电测系统,获取的信息,转换后的信息,物理量、化学量和生化量,大多数转换为电信号,5,第一节 非电量电侧技术概述,传感器:借助于检测元件
2、(敏感元件)接收一种形式的信息,并按一定的规律将它转换成另一种形式的信息的装置。,测量电路:把传感器的输出转换为电压或电流信号,进行放大或其它处理。,将被测非电量变换为与其成一定比例关系的电量。,将传感器输出的电信号进行处理,使之适合于显示、记录及和微型计算机的联接。,如阻抗变换、隔离屏蔽、放大、调制与调解、滤波、A/D和D/A转换等。,测录装置:各种电工测量仪表、示波器、自动记录仪、数据处理器及控制电机等。,6,一、传感器的作用,第一节 非电量电侧技术概述,应用十分广泛:工业、农业、军事、宇航、环保、生物医学、基础科学研究等。,如办公设备和家用电器中的传感器越来越多。复印机中就有位移、照度、
3、温度测量等传感器上百个。,已发展成为一种专门的科学技术。,有力地促进技术水平的提高。,7,二、传感器的基本性能,第一节 非电量电侧技术概述,1.定义 被测量的各个值处于稳态或随时间非常缓慢地变化的状态下,传感器输出与输入信号之间的关系。,(一)静态特性,2.表示方式:曲线、数学表达式、表格。,8,第一节 非电量电侧技术概述,3.衡量静态特性的主要参数,(1)测量范围:各种传感器都有一定测量范围,超过规定的测量范围,测量结果会有较大的误差或造成传感器的损坏。,(2)线性度:传感器实际测出的输出、输入曲线与某一拟合直线不吻合的程度,也称非线性误差。,(3)灵敏度:传感器在稳态下,输出变化量与输入变
4、化量之比,称为静态灵敏度。即为实际工作曲线的斜率。,9,第一节 非电量电侧技术概述,(4)迟滞:传感器的输入信息由小到大的输入输出特性,与输入信息由小到大的输入-输出特性不一致的程度。,(5)重复性:重复性表示传感器在输入信息按同一方向(单调增大或减小)连续作全量程多次测量时,所得的输入-输出特性不一致的程度。,(6)稳定性:传感器在较长时间工作下输出量的变化,称为传感器时间工作稳定性,简称稳定性一。这是由于敏感元件和传感器部件的特性随时间增长而产生时效等原因造成的。,10,第一节 非电量电侧技术概述,(二)动态特性,1.定义输出随时间变化的响应特性。,2.时间常数:厂家给出时间常数,越小,动
5、态性能越好。,11,三、传感器的选择原则,第一节 非电量电侧技术概述,应正确选择传感器及测量电路:因为一个待测量往往有多种不同的检测方法;而同一种检测方法又可用于测量不同的待测量。,应根据使用要求和传感器的特性来选择:主要要求和特性 测量精度及稳定性、静态或动态测量、灵敏度和量程范围、工作条件和使用环境、输出方式(模拟输出或数字输出)、经济指标。,12,四、关于测量误差,第一节 非电量电侧技术概述,传感器误差大小对测量精度高低影响很大。,1.按表示方法分类:,按不同分类共有3类8种:,绝对误差:某物理量测得值X与其真值A0的差。,相对误差:绝对误差X与真值A0之比。,满度相对误差:绝对误差X与
6、仪表满标值Xm之比。,13,第一节 非电量电侧技术概述,2.按误差的性质分类:系统误差、随机误差、粗大误差。,3.按被测量与时间的关系分类:静态误差、动态误差。,引用误差:若Xm为仪表量程内的最大绝对误差。,第二节 温度传感器,一、半导体热敏电阻及其应用,二、热电偶及其应用,三、集成温度传感器及其应用,15,温度是表征物体冷热程度的物理量。,2.类型:常见的有 热敏电阻、热电偶、PN结型温度传感器、石英温度传感器、热辐射传感器等。其数量居各种传感器中之首。,1.特点:对非温度物理量不敏感、性能可靠、重复性好、精度较高。,第二节 温度传感器,温度传感器是利用敏感元件随温度变化的某种物理特性而将温
7、度变化转换为电量变化的装置。,16,第二节 温度传感器,一、半导体热敏电阻及其应用,半导体热敏电阻利用半导体材料的电阻率随温度变化的性质制成的温度敏感元件。,分类:,1.正温度系数(PTC)热敏电阻:当温度超过某一数值时,电阻值快速增大。用于彩电消磁、各种电器设备的过热保护、发热源的定温控制等的定温控制。,2.负温度系数(NTC)热敏电阻:有很高的负电阻温度系数,特别适合于-100 300之间测温。用于点温、表面温度、温差、温场等测量,和自动控制及电子线路的热补偿线路中。,3.临界温度系数(CTR)热敏电阻:在某个临界温度值上电阻急剧变化。用于温度开关。,17,(一)热敏电阻的主要特性,电阻与
8、温度之间的关系,是一条指数曲线。,RT温度为T的电阻值,R1温度为200C时的电阻值(称为额定电阻R20),为热敏电阻常数,通常取3000K5000K(K为绝对温度单位)。,1.温度特性,第二节 温度传感器,(1)表达式,18,第二节 温度传感器,(2)热敏电阻的温度系数:热敏电阻在某一温度下,其本身温度变化10时,电阻值的变化率与它本身的电阻值之比。,(3)特点:灵敏度高,电阻值大,测量线路简单,不需要考虑引线长度带来误差。,NTC型热敏电阻的电阻温度系数:,19,2.伏安特性U(),在稳定状态下,通过热敏电阻的电流I与其两端之间的电压U的关系。,第二节 温度传感器,20,优点:电阻温度系数
9、大、体积小、热惯性小、结构简单、可做成各种形状。,第二节 温度传感器,注意:当热敏电阻的电流很小时其伏安特性符合欧姆定律,是曲线的线性上升段;当电流增大到一定值时,引起热敏电阻自身温度升高,出现了负阻特性,即虽电流增大电阻却减小,端电压反而下降。因此,在具体使用中,应尽量减小通过热敏电阻的电流,以减小自热效应的影响。,21,缺点:同一型号产品的特性和参数差别大,因而互换性差。热电特性的非线性给使用带来不便,需要进行线性转换时,应考虑非线性的修正问题。,第二节 温度传感器,非线性的修正:接入线性化网络,利用电阻网络来代替单个的热敏电阻。,热敏电阻线性化网络,22,(二)应用电路,使用热敏电阻器的
10、低噪声温度测试电路,第二节 温度传感器,当Rt1/Rt2R1/R2时:电桥平衡,运算放大器的输出为0。当温度变化时:电桥失去平衡,运算放大器产生一电压输出,其大小反映了温度的变化。,桥式电路,热敏电阻,23,一旦实际温度达到控制温度时:Rt的阻值降低,使T1的基极与发射极之间电压过低,T1和T2相继截止,继电器断开,电热丝因断电而停止加热,从而控制了温度。,第二节 温度传感器,简易温度控制器,当要控制的温度比实际高时:T1的基极与发射极之间电压大于导通电压,T1和T2相继导通,继电器KM吸合,电热丝加热。,24,二、热电偶及其应用,(一)基本工作原理,第二节 温度传感器,工作端(热端),两种不
11、同导体A、B串联成一个闭合回路,接点1置于被测温度场中,接点2要求其温度为恒定值,热电偶两种导体组成的回路。,接点1通常焊接在一起,接点2经过外部连接导线接入测量仪表。,25,第二节 温度传感器,当两个接点温度不同时,回路产生热电动势,其方向和大小取决于导体材料及两接点之间温差,与导体粗细、长短无关,这称为物体的热电效应。,EAB(t,t0)=e(t)-e(t0),由此可见,热电动势EAB(t,t0)是两接点温度的函数,若将冷端温度固定,则EAB的大小和热端温度的高低便有了对应关系。,优点:构造简单、使用方便、有较高的准确度、温度测量范围宽(-501600),若配用特殊材料可扩大到-18020
12、00。,热电偶中热电动势的大小可表示为:,26,(二)补偿导线与冷端补偿,1.补偿导线,热电偶材料较贵,距离较远时,为了节省材料,通常采用在冷端接点上补偿导线。不同热电偶采用不同的补偿导线。,第二节 温度传感器,注意:只有当冷端温度恒定或具有自动补偿装置时,补偿导线才有效。,27,2.冷端补偿,当冷端的温度不是00C时,会产生误差,通常采用冷端温度补偿器。,第二节 温度传感器,R1、R2、R3是用电阻温度系数极小的锰铜线绕成,RCu是用电阻温度系数较大的铜导线绕成,其特性与所配用热电偶热电特性相似,这样才能达到补偿目的。,28,此外,还有热电偶补偿法、湿度修正法、热电动势修正法等补偿和修正方法
13、。,第二节 温度传感器,在200C时,电桥平衡无需进行补偿。,若冷端温度降低时,则RCu阻值减小,而E则增大,也可使UAB的大小与冷端温度无关。,当冷端温度升高时,RCu的阻值随之增大,Uab增大;而热电偶的电动势E却减小。若Uab增加量与E减小量相等,则热电偶输出的电压UAB的大小将不随冷端温度变化而变化。,29,(三)热电偶的应用,在测量精度要求不高的场合,可用动圏式仪表直接与热电偶连接。,第二节 温度传感器,连接方式简单,价格便宜,但要求测温回路总电阻为恒定值,即RTRLRG常数。,连接导线电阻,指示仪表电阻,热电偶电阻,30,第二节 温度传感器,如果被测介质面积较大,也可用若干同型号热
14、电偶并联使用。,31,第二节 温度传感器,热电偶还可以测温差。即将两支同型号的热电偶反向串联,两热电偶可分别测量不同场所的温度。,这种测量方法精度高,适用于小温差的精确测量。,32,第二节 温度传感器,用电位差计测量热电动势的原理图,首先接通开关S1,调整R0使检流计G2指零,则此时电流IEH/RH为恒定值。,然后断开S1,接通S2,调节电位器RP上的压降平衡。,当温度变化时,指针偏转,调节RP使G1重新为零,由RP的刻度可读出被测热电动势,得到相应的被测温度值。,33,三、集成温度传感器及其应用,(一)原理,第二节 温度传感器,由于二极管、三极管有与温度有关的特性,故可将它们当作热敏元件。,
15、当PN结的正向电流IF恒定时,在一定温度范围内,PN结正向压降UF和温度T近似为线性关系。同理,三极管也如此。由此可制成温度传感器。,34,第二节 温度传感器,举例:AD590温度电流传感器,适合于长线传输(但要采用屏蔽防止干扰),在-550C+1500C温域中有较好的线性度,误差因档次而异,一般不超过0.10C。,用两块AD590可组成温差测量电路。,35,第二节 温度传感器,尽管电路要求感温器件具有相同的KT,但难免仍有误差,为此,在电路中引入电位器RP,通过隔离R1,引入一个校正电流I,以获得平稳的零位误差。,第三节 湿度传感器,一、湿敏器件的基本特征,二、半导体陶瓷湿度传感器,三、温度
16、的测量及其湿度传感器的应用,四、结露传感器及其应用,37,第三节 湿度传感器,湿度表示空气或气体的潮湿程度。,湿度表示方法:,湿度传感器:,1.绝对湿度:是指单位体积的空气中含有的水蒸气重量。单位为kg/m。,2.相对湿度:是指一定体积空气中所含水蒸气量与相同湿度下该气体所能包含的最大水蒸气量的比例。,感受大气中的蒸汽含量并将其转换为适当的电信号输出。,38,一、湿度器件的基本特性,(一)测湿范围,第三节 湿度传感器,湿敏器件具有电特性响应的温度范围。,39,(二)测湿精度:一定温度下湿度多次测量值的平均误差约为1%RH4%RH。,(三)灵敏度:相对湿度变化1%时,器件电特性变化的百分比。,(
17、四)温度系数:温度每变化10C时,电参数变化所对应的相对湿度变化值。,湿敏器件的主要问题是稳定性较差。,第三节 湿度传感器,还有响应速度、迟滞误差、稳定必等特性。,40,二、半导体陶瓷湿度传感器,由金属氧化物半导体材料烧结等工艺制成的陶瓷、具有微孔结构的湿敏元件。,(一)优点:灵敏度高、响应时间短、常温下性能稳定、可加热清洗、价格便宜,可同时具有气敏和热敏特性。,(二)结构:烧结体、厚膜、薄膜形式。,(三)感湿机理:利用陶瓷烧结体的多孔微结晶表面结构,对水分子进行吸湿或脱湿,使表面电阻率随着相对湿度的变化呈线性或指数变化而进行湿度测量。,第三节 湿度传感器,41,第三节 湿度传感器,是一种多功
18、能半导体陶瓷湿敏元件。可检测还原性气体和氧气等,但对H2、CO等气体不敏感。,优点:体积小,测湿范围宽,可用于高温,能反复清洗,响应速度快,长期稳定性好。,还有一种涂覆膜型陶瓷湿度传感器。,42,三、湿度的测量及湿度传感器的应用,因在直流电源作用下水分子会被极化,影响传感器的电阻值,故需使用其它电源,但为减少寄生电容CP的影响,电源频率不能过高,故采用低频交流电源。,第三节 湿度传感器,(一)湿度的测量,低频交流电源测量湿敏器件的电阻值RP,应使RORp,此时,Rp与uO成正比。,43,若要提高测量灵敏度,应增大i,但将使传感器温度上升,引起测量误差,所以需在电路中采取湿度补偿措施。以低频方波
19、发生器作为供电电源。,第三节 湿度传感器,低频方波电源测量湿敏器件的电阻值RP,正温度系数,负温度系数,44,第三节 湿度传感器,自动去湿装置的原理电路图,电阻式湿敏传感器,加热电阻丝,施密特触发器,(二)湿度传感器的应用,45,当湿度减少到一定程度时:施密特电路又翻转到初始状态,T1导通T2截止,KM断电,KM的辅助动合触点断开,RL断电停止加热,实现防湿自动控制。,可用于汽车档风玻璃的自动去湿。,第三节 湿度传感器,当阴雨天气等因素使环境湿度增大时:导致H的阻值下降到某值,R2与RP的并联电阻值小到不足以维持T1导通,于是T1截止T2导通,KM辅助动合触点闭合,电阻丝RL通电加热驱散湿气。
20、,在常温常湿情况下:调好各电阻值,使T1导通,T2截止。,工作原理:,46,四、结露传感器及其应用,露点水蒸气从气态变为液态时对应的临界相对湿度。,结露在一定温度下空气所能容纳的水蒸气是一定的,超过此含量,多余的水蒸气就要从气态变为液态。,饱和水蒸气量空气中允许的最大水蒸气含量。它与温度有关,温度高时,水蒸气含量大而不饱和。温度降低时,水蒸气达到饱和而结露。,第三节 湿度传感器,结露传感器检测水蒸气是否将结露。近年来,使用量很大。如家用电器、汽车档风玻璃、农业大棚栽植等。,47,第三节 湿度传感器,(一)结露传感器的特性,仅对高湿敏感,对 75%RH以下低湿不敏感。,分有电阻型和电容型两类。,
21、一般用于自动控制或报警,不用于测温。,特性曲线(输出与相对湿度的关系),48,(二)结露传感器的应用,80%RH的阻值仅10K,与330k电阻的分压不到0.2V,所以T1不导通T2也截止。,第三节 湿度传感器,HOS103结露传感器应用电路,工作电压0.8V以下,在250C时,75%RH电阻值为10k,结露时为200K。,当大于95%RH时,其阻值大幅度增大T1、T2相继导通,输出高电平UO。,第四节 光电传感器,一、光电二极管,二、光电三极管,三、光敏电阻,五、电荷耦合摄像器件(CCD),四、光电子器件的应用,50,第四节 光电传感器,光电传感器:一种将被测量通过光量的变化转换为电量变化的传
22、感器。,用于测量位移、距离、速度(转速)、振动频率、温度、浓度、成分等参数,以及产品计数、机床保护装置等。,特点:响应速度快、工作可靠、易于实现非接触测量。,组成:电光源、光学元件和光电子器件。,51,一、光电二极管,一种光电变换器件。具有半导体PN结的结构,具备光电转换功能。,(一)与普通二极管的主要区别:PN结面积较大,距表面近,以利于有效地接受光照射,提高光电转换效率。,(二)光敏特性:加反向电压时,反向电流(即光电流)随光照强度的改变而改变。当增加到一定数值时,与外加电压无关,呈饱和状态。,第四节 光电传感器,52,第四节 光电传感器,光电二极管的电路符号及应用电路,光电二极管的伏安特
23、性,53,第四节 光电传感器,(三)光谱特性:不同材料制成的光电二极管对不同波长的光谱响应不同,可用于判断光电子器件对哪种光源最为灵敏。,硅光电二极管的光谱响应特性,54,二、光电三极管,靠光照射来控制电流的器件。,(一)和普通三极管的区别:其集电结的结面积较大,以获得一个较大的感光面,相当于一个对光照敏感的二极管。可等效地看做一个光电二极管和一个三极管的结合,具有放大作用。,第四节 光电传感器,55,(二)伏安特性,第四节 光电传感器,光照强度一定时,集电极电流为定值,随着光照强度增大,集电极电流将成倍地增大。,与普通三极管的输出特性类似,但其控制参量不是基极电流Ib,而是光照强度H。,56
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