热辐射探测器.ppt
《热辐射探测器.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热辐射探测器.ppt(87页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第五章 光热探测器,5.1 热辐射的一般规律5.2 热释电探测器5.3 热敏电阻5.4 测辐射热电偶、热电堆,本章主要介绍热探测器的工作原理、基本特性以及热探测器件的工作电路和典型应用。基于光热效应。,对热电探测器的分析可分为两步:第一步:入射辐射温度升高T;第二步:温升T探测器电信号的输出。,5-1 热探测器的一般原理,第一步对各种热电探测器件都适用,而第二步则随具体器件而异。首先讨论第一步的内容,第二步在讨论各种类型的探测器时再作分析。,一、热探测器吸收光辐射引起的温度变化,探测器吸收的辐射功率等于每秒中探测器温升所需能量和传导损失的能量,二、温度变化方程光辐射引起温升的过程,1、热平衡方
2、程,:入射于探测器的辐射通量(辐射功率)。,:探测器光敏面对光辐射的吸收系数。,:探测器实际吸收的辐射通量,分为两个部分,转化为内能,表现为温度升高,称为热容,称为热阻,所以,在热平衡状态下有:,:与时间无关的平均温升;,:与时间有关的温度变化;,可以分解为两个方程,3、对热平衡方程的解的讨论,设,称为热敏器件的热时间常数 一般为毫秒至秒的数量级,它与器件大小、形状 和颜色等有关。,所以,幅值,考虑温升的幅值,A、温升 与吸收系数 成正比,所以,几 乎所有的热敏器件都被涂黑。,当 时,即高频或 很大时,,所以此时温升与热导无关,而与热容 成反比,且随 增高而衰减。,结论:光热探测器常用于低频调
3、制辐射的场合,尽量降低,减小热容量。,减小 可提高温升,但 减小使 变大,器件的热惯性变大,时间响应变坏,,C、时,方程的解为,三、热敏器件的最小可探测功率,1、热敏器件的辐射功率,由斯忒番玻耳兹曼定律,若器件的温度为,接收面积为,将探测器近似为黑体,当它与环境处于热平衡时,辐射的总功率为:,2、热敏器件的热导,3、热敏器件的最小可探测功率,当热敏器件与环境温度处于平衡时,在频带宽度内,热敏器件的温度起伏均方根值为:,4、归一化探测率(比探测率),5-2热敏电阻与热电堆探测器,1、热敏电阻的原理、材料、结构,一、热敏电阻,定义:凡吸收入射辐射后引起温升而使电阻值 改变,导致负载两端电压的变化,
4、并给出电信 号的器件,叫做热敏电阻。,原理:半导体材料对光的吸收有本征吸收、杂 质吸收、晶格吸收、自由电子吸收等,并且不 同程度地转变为热能,引起晶格振动的加剧,器件温度的上升,即器件的电阻值发生变化。,热敏电阻的特点,A、热敏电阻的温度系数大,灵敏度高,热敏 电阻的温度系数常比一般金属电阻大10 100倍。B、结构简单,体积小,可以测量近似几何点 的温度。C、电阻率高,热惯性小,适宜做动态测量。D、阻值与温度的变化关系呈非线性。E、不足之处是稳定性和互换性较差。,材料:金属材料与半导体材料热敏电阻,金属材料组成的热敏电阻具有正温度系数,而由半导体材料组成的热敏电阻具有负温度特性。,白金的电阻
5、温度系数大约为0.37%左右;半导体材料热敏电阻的温度系数大约为-3%-6%,所以热敏电阻探测器常用半导体材料。,结构:,热敏电阻的结构,热敏电阻的外形,热敏电阻是由一些金属氧化物,如钴(Co)、锰(Mn)、镍(Ni)等的氧化物采用不同比例配方混合,研磨后加入粘合剂,埋入适当引线(铂丝),挤压成形再经高温烧结而成。其形状有珠状、片状、杆状、垫圈状等。,热敏电阻的结构类型,聚脂塑料封装热敏电阻,MF12型NTC热敏电阻,珠型,贴片式NTC热敏电阻,玻璃,热敏电阻温度面板表,热敏电阻,LCD,热敏电阻用于CPU温度测量,热敏电阻体温表,热敏电阻分类:,正温度系数(PTC)负温度系数(NTC)突变型
6、温度系数(CTR),PTC热敏电阻正温度系数 钛酸钡掺合稀土元素烧结而成 用途:彩电消磁,各种电器设备的过热保护,发热源的定温控制,限流元件。CTR热敏电阻突变型温度系数 以三氧化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化 物的弱还原气氛中混合烧结而成 用途:温度开关。NTC热敏电阻负电阻温度系数 主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金属氧化物 混合烧结而成 应用:点温、表面温度、温差、温场等测量 自动控制及电子线路的热补偿线路,2、热敏电阻探测器的参数,电阻温度特性,指热敏电阻的实际阻值与电阻体温度之间的关系,A、表达式,正温度系数的热敏电阻:,负温度系数的热敏电阻:,例:标称阻值 是指环境温度
7、为25时的实 际阻值,若 偏离,而 不好测量,则:,B、电阻温度系数,表示温度每变化 1 时,热敏电阻的实际阻值的相对变化。,对于正温度系数的热敏电阻:,对于负温度系数的热敏电阻:,C、材料常数,B又称为热灵敏指标。B值并不是一个严格的常数,而是随温度的升高而略有增大。,热敏电阻的阻值变化量,已知热敏电阻温度系数 后,当热敏电阻接收入射辐射后温度变化,则阻值变化量为:,(值不大时成立),热敏电阻的输出特性,则在热敏电阻上加上偏压 后,当 时负载电阻上的电压增量:,冷阻与热阻,A、冷阻:热敏电阻在某个温度下未受辐射时 的电阻值。,B、热阻:吸收单位辐射功率所引起的温升。,因为,当 时,第一项可以
8、忽略,则,增加,电压变化率减少。所以频率上限约为20200kHz左右。,灵敏度,A、单位入射辐射功率下热敏电阻变换电路的 输出信号电压称为灵敏度或响应率。,直流灵敏度,B、提高热敏电阻灵敏度的措施,(1)增加偏压,但受热敏电阻的噪声以及不损 坏元件的限制;(2)把热敏电阻的接收面涂黑增加吸收率;(3)增加热阻:减少元件的接收面积及元件与 外界对流所造成的热量损失,常将元件装 入真空壳内。但热阻增大,响应时间也增 大。为了减小响应时间,常把热敏电阻贴 在具有高热导的衬底上;(4)选用B值大的材料。还可使元件冷却工作 以提高 值。,最小可探测功率,热敏电阻的最小可探测功率受噪声的影响。热敏电阻的噪
9、声主要有:A 热噪声:B 温度噪声:因环境温度的起伏而造成元件温度 起伏变化产生的噪声称为温度噪声。将元件装入 真空壳内可降低这种噪声。C 电流噪声:与光敏电阻的电流噪声类似,当工 作频率f 10Hz时,应该考虑此噪声。D 热敏电阻可探测的最小功率约为,二、热电偶探测器,热电偶虽然是发明于1826年的古老红外探测器件,然而至今仍在光谱、光度探测仪器中得到广泛的应用。尤其在高、低温的温度探测领域的应用是其他探测器件无法取代的。,热电极A,右端称为:自由端(参考端、冷端),左端称为:测量端(工作端、热端),热电极B,热电势,A,B,先看一个实验热电偶工作原理演示,结论:当两个结点温度不相同时,回路
10、中将产生电动势。,热电效应(塞贝克效应,温差电动势效应),的大小与A、B材料有关通常由铋和锑所构成的一对金属有最大的温度电位差,约为由铂、铹等合金组成的热电偶,它具有较宽的测量范围,一般为,测量准确度高达,2)中间导体定律 在热电偶回路中接入第三种材料的导体,只要其两端的温度相等,该导体的接入就不会影响热电偶回路的总热电动势。,1)均质导体定律 由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的横截面积、长度以及温度分布如何均不产生热电动势。,热电偶测温基本定律,3)参考电极定律 两种导体A,B分别与参考电极C组成热电偶,如果他们所产生的热电动势为已知,A和B两极配对后的热电动势可用下式求得:,4)中间
11、温度定律 热电偶在两接点温度t、t0时的热电动势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时的相应热电动势的代数和。中间温度定律可以用下式表示:,中间温度定律为补偿导线的使用提供了理论依据。,热电偶测温基本定律,冷端补偿,由于热电偶产生的电势与两端温度有关,只有将冷端温度保持恒定才能使热电势正确反映热端的被测温度。由于很难保证冷端温度在恒定0故常采取一些冷端补偿措施,主要有:冷端恒温法、补偿导线法、计算修正法、桥补偿法等几种。,冷端恒温法0恒温器 将热电偶的冷端置于温度为0的恒温器内。用于实验室或精密的温度测量。(冰浴法)其他恒温器 将热电偶的冷端置于各种恒温器内,使之保持温度恒定,避免由于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 热辐射 探测器

链接地址:https://www.31ppt.com/p-6426023.html