第一章8.24(传感器原理与应用).ppt
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1、传感器原理与应用,第一章 温度传感器,一种将温度变化转换为电学量的装置,用于检测温度和热量,也叫热电式传感器。,温度传感种类,温度-电阻:热电阻、热敏电阻等温度-电势:热电偶、PN结式传感器热辐射:热释电探测器、红外探测器其他:光纤温度传感,液晶温度传感等等,电阻型温度传感器,利用感温材料,把测量温度变化转为测量电阻变化。金属热电阻式(热电阻)半导体热电阻式(热敏电阻),金属热电阻,1.电阻温度系数a要高。纯金属合金2.测温范围内,化学物理性能稳定3.良好的线性输出特性4.比较高的电阻率5.可加工性。如铂,铜,铁,镍,几种正温度系数 金属热电阻温度 特性,热敏电阻,热敏电阻是用某种金属氧化物为
2、基体原料,加入一些添加剂,采用陶瓷工艺制成的具有半导体特性的电阻器。电阻温度系数比金属大很多。正温度系数 PTC 负温度系数 NTC 临界温度系数 CTR,三类热敏电阻 温度特性曲线,PTC 热敏电阻,电阻温度特性曲线突变型RT=R0exp(AT)缓变型RT=A+BT,PTC 热敏电阻,静态伏安特性 曲线,NTC 热敏电阻,lnRT1/T 关系 曲线,NTC 热敏电阻,静态伏安特性 曲线,CTR 热敏电阻,负温临界热敏电阻 在某一温度附近电 阻值发生突变,在 狭小的温度范围,阻值随温度增加降 低3-4个数量级。,半导体热电阻,半导体材料的电阻率对温度变化非常敏感,利用其电阻率随温度变化的特性可
3、以实现温度传感。半导体材料电阻率决定于载流子浓度和迁移率。,迁移率与温度关系:半导体载流子迁移率与载流子在电场作用下的散射机理有关。主要散射机构为:声波散射迁移率(晶格振动)电离杂质迁移率,电阻率与温度关系:本征半导体:本征载流子浓度决定 杂质半导体:载流子浓度和迁移率决定,硅热电阻,硅热电阻,电阻-温度特性 正向偏置 偏置电流1mA 室温25 度 1000,硅热电阻,电阻-电流关系 偏置电流应 小于1mA,热敏电阻专业术语,零功率电阻 在某一温度下测量热敏电阻值时,加在热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的热敏电阻的阻值变化可以忽略不计.额定零功率电阻R25 额定零功率电阻指环境温度25条
4、件下测得的零功率电阻值,热敏电阻专业术语,温度系数 热敏电阻的温度系数定义为温度变化导致的电阻的相对变化.温度系数越大,反应越灵敏最大电流 Imax 最大电流是指热敏电阻最高的电流承受能力.超过最大电流时热敏电阻将会失效。,热敏电阻专业术语,居里温度 Tc 对于热敏电阻的应用来说,电阻值开始陡峭地增高时的温度是重要的,我们将其定义为居里温度.动作电流 Ik 流过热敏电阻的电流,足以使热敏电阻自热温升超过居里温度,这样的电流称为动作电流.,热敏电阻专业术语,最大工作电压 Vmax 最大工作电压是指在规定的环境温度下,允许持续地保持在热敏电阻上最高的电压.对同一类型而言,环境温度越高,最大工作电压
5、值越低额定电压 VN 额定电压是在最大工作电压Vmax以下的供电电压.通常 Vmax=VN+15%,热敏电阻的应用,医疗应用一般需在数字式温度计、培养(恒温)箱、皮肤传感器、导尿管、透析设备和呼吸器里使用来监测温度、血流或气流。家电应用一般使用以各种包装的玻璃封装薄片来监测和控制烘箱、微波炉、淋浴器、空调器、冰箱、制冷机的温度和监控可充电镍铬电池上的温度,热敏电阻的应用,电信应用一般进行温度补偿、温度监测与控制。典型应用包括开关设备,以及无绳电话、收音机、可充电电池的充电控制。汽车应用被用作进气传感器、电池、发动机和传动温度传感器、空调和内/外环境温度传感器,电阻式温度传感器应用,流量检测,电
6、阻式温度传感器应用,过热保护,电阻式温度传感器应用,自动延时,电阻式温度传感器应用,恒温箱控制,热电偶,利用两种不同金属连接在一起,当结点处温度变化时,另两端产生电势变化的原理制成的传感器为热电偶,热电效应,1823年赛贝克发现,把两种不同的金属组合闭合回路,且使其两触点处温度不同,回路中就会产生电流,这个物理现象称为赛贝克效应,也称热电效应。帕尔帖效应 汤姆逊效应,帕尔帖效应,同温度的两种不同 金属相互接触,由于 金属内自由电子密度 不同,在接触面附近 产生一个稳定电势叫 帕尔帖电势。,汤姆逊效应,一均匀介质棒两端温度不同,导体的高、低温端有温度梯度,高温端自由电子有较高动能向低温端扩散,形
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- 第一章 8.24 传感器 原理 应用
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