《传感器技术与应用》课件第六章热电式传感器.ppt
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1、2023/8/31,1,第6章 热电式传感器,2023/8/31,2,引言,热电式传感器就是一种能将温度变化转换为电量变化的装置,它是利用敏感元件的电参数随温度变化的特性来达到测量的目的。本章主要介绍热电偶、热电阻和热敏电阻传感器的原理、测量电路及其应用。,2023/8/31,3,6.1.1 热电偶,1热电效应 热电效应就是把两种不同的导体或半导体(A和B)串接成一个闭合回路,如果两导体接点处温度(和)不同,则两点之间便产生电动势,从而在回路中便形成了电流的现象。由此效应产生的电动势,通常称为热电动势。1821年由Seeback发现的,故又称为赛贝克效应。,6.1 热电偶传感器,2023/8/
2、31,4,6.1.1 热电偶,2023/8/31,5,热电势由两部分组成,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电势则称为“热电势”,热电偶的两个结点,一个称为测量端(工作端或热端),另一个称为参考端(自由端或冷端)。一部分是两种导体的接触电势,另一部分是单一导体的温差电势。,2023/8/31,6,2接触电势,当A和B两种不同材料的导体接触时,由于两者内部单位体积的自由电子数目不同(即电子密度不同),因此,电子在两个方向上扩散的速率就不一样。假设导体A的自由电子密度大于导体B的自由电子密度,则导体A扩散到导体B的电子数要比导体B扩散到导体A的电子数大。所以导体A失
3、去电子带正电荷,导体B得到电子带负电荷。于是,在A、B两导体的接触界面上便形成一个由A到B的电场。,2023/8/31,7,热电动势示意图,2023/8/31,8,形成机理,该电场的方向与扩散进行的方向相反,它将引起反方向的电子转移,阻碍扩散作用的继续进行。当扩散作用与阻碍扩散作用相等时,即自导体A扩散到导体B的自由电子数与在电场作用下自导体B到导体A的自由电子数相等时,便处于一种动态平衡状态。在这种状态下,A与B两导体的接触处产生了电位差,称为接触电势。接触电势的大小与导体材料、结点的温度有关,与导体的直径、长度及几何形状无关。,2023/8/31,9,接触电势大小,2023/8/31,10
4、,3温差电动势,温差电动势是同一导体(热电极)的两端因其温度不同而产生的一种电动势。由于温度不同,低温端的电子数会比高温端的电子数多,结果高温端因少出电子而带正电,低温端因多出电子而带负电,在导体两端便形成温差电动势。其大小可表示为 和,2023/8/31,11,4热电偶的电势,设导体A、B组成热电偶的两结点温度分别为T和T0,热电偶回路所产生的总电动势,,热电偶的接触电动势要远大于温差电动势,忽略温差电动势,热电偶的热电势可表示为,,2023/8/31,12,结论,(1)如果热电偶两材料相同,则无论结点处的温度如何,总电势为0。(2)如果两结点处的温度相同,尽管A、B材料不同,总热电势为0。
5、(3)热电偶热电势的大小,只与组成热电偶的材料和两结点的温度有关,而与热电偶的形状尺寸无关,当热电偶两电极材料固定后,热电势便是两结点电势差。(4)如果使冷端温度0保持不变,则热电动势便成为热端温度的单一函数。,2023/8/31,13,6.1.2 热电偶结构及种类,1热电偶的基本结构形式 2热电偶材料 3常用热电偶,2023/8/31,14,1.热电偶的基本结构形式,热电偶的结构形式有普通型热电偶、铠装型热电偶和薄膜热电偶等。热电偶的种类虽然很多,但通常由金属热电极、绝缘子、保护套管及接线装置等部分组成。,2023/8/31,15,普通型热电偶,普通型结构热电偶工业上使用最多,它一般由热电极
6、、绝缘套管、保护管和接线盒组成。普通型热电偶按其安装时的连接形式可分为固定螺纹连接、固定法兰连接、活动法兰连接、无固定装置等多种形式。,普通型热电偶结构图,2023/8/31,16,普通装配型热电偶的外形,安装螺纹,安装法兰,2023/8/31,17,普通装配型热电偶的结构放大图,接线盒,引出线套管,固定螺纹(出厂时用塑料包裹),热电偶工作端(热端),不锈钢保护管,2023/8/31,18,铠装型热电偶,铠装型热电偶又称套管热电偶。它是由热电偶丝、绝缘材料和金属套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体.它可以做得很细很长,使用中随需要能任意弯曲。铠装型热电偶的主要优点是测温端热容量小,动态响应快,机
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