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热电式传感器是将温度变化转换为电量变化的装置。它是利用某些材料或元件的性能随温度变化的特性来进行测量的。
温度是表征物体冷热程度的物理量。它反映物体内部各分子运动平均动能的大小。温度可以利用物体的某些物理性质(电阻、电势、等)随着温度变化的特征进行测量。测量方法按作用原理分接触式和非接触式。
热电效应
如右图所示,两种不同性质的导体或半导体材料A、B串接成一个闭合回路,如果两接合点处的温度不同,即T≠T0,则在两导体间产生热电势,也称热电动势,常用EAB(T,T0)表示。同时在回路中有一定大小的电流,这种现象称为热电效应。
几个概念:
热电极:闭合回路中的导体或半导体A、B,称为热电极;
热电偶:闭合回路中的导体或半导体A、B的组合,称为热电耦;
工作端:两个结点中温度高的一端,称为工作端;
参比端:两个结点中温度低的一端,称为参比端;
热电动势:两导体的接触电势 + 单一导体的温差电势;
⑴接触电势:
产生接触电势的主要原因:
① 不同材料具有不同的自由电子密度;
② 两种不同材料的导体接触时,接触面会发生电子扩散;
当扩散达到动态平衡时,在接触区形成一个稳定的电位,表示为:如图所示:
⑵温差电势:
① 导体中自由电子在高温端具有较大的动能;
② 电子从高温端向低温端扩散,因而高温端带正电,低温端带负电,形成静电场,并阻碍电子扩散;
当扩散达到动态平衡时,两端产生一个相应的电位差,称为温差电势,表示为:如图所示:
⑶接触电势与温差电势的性质:
用公式可以证明:
⑷回路总电势:
用小写e表示接触或温差电势,用大写E表示回路总电势。如图所示:
几点讨论:如图所示 :
例如将温度变化转换为电阻、热电动势、热膨胀、导磁率等的变化,再通过适当的测量电路达到检测温度的目的。把温度变化转换为电势的热电式传感器称为热电偶;把温度变化转换为电阻值的热电式传感器称为热电阻。
热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。所谓热电效应,就是两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势的现象。由热电效应产生的电动势包括接触电动势和温差电动势。接触电动势是由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。其数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。温差电动势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。其产生的机理为:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,在导体两端便形成温差电动势。
热电阻传感器是利用导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。热电阻广泛用来测量-200~850℃范围内的温度,少数情况下,低温可测量至1K,高温达1000℃。标准铂电阻温度计的精确度高,作为复现国际温标的标准仪器。
热电偶是温度传感器其中一种,温度传感器包含热电偶、热电阻、热敏电阻这三大类。热电偶是一种感温元件,是一种仪表。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温...
热电偶传感器,热电阻传感器,热敏电阻传感器哪个精度高,哪个测高温
热电偶的精度高于热电阻。热敏电阻因非线性的原因通常不以精度表示。实际使用是往往不以传感器的精度,而以整个测温仪表的测量范围来讨论精度。相同精度下不同测量范围(量程)的实际误差是不同的。例如:量程200...
你好我是从事热电偶热电阻 的 ,我来告诉你-200----500 度选热电阻 500-200度选热电偶 选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考...
1.补偿原因:
①从前述分析可知,只有当热电偶冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度得单值函数;
②实际应用中,由于冷端暴露在空气中,往往和工作端又比较接近,故冷端温度易波动;
2.补偿方法:
⑴补偿导线法:
目的:
使冷端远离工作端,和测量仪表一起放到恒温或温度波动小的地方。
手段:
①延长热电偶的长度:安装不便,费用高;
②采用补偿导线,要求:
a.在0~100℃范围内和所连接的热电偶有相同的热电性能;
b.材料是廉价金属
注意:
①冷端需有自动补偿装置,补偿导线才有意义,且连接处<100℃;
②补偿导线不能选错,如:
铂铑-铂热电偶:补偿线用铜-镍铜;
镍铬-镍硅热电偶:补偿线用铜-康铜;
⑵冷端温度计算校正法:
①热电势修正法:
冷端温度不为零时,运用热电偶分度表修正,修正方法如前例所述。
②温度修正法:
设:T'为仪表指示温度;T0为冷端温度;
则:被测实际温度T为:T=T'+k T0
式中:k为热电偶修正系数,和热电偶的种类和测温范围相关,有表可查。
例:在前例中
解:指示温度:T'=946℃;(当E(T,T0)=39.17mV时,查分度表可得)
冷端温度: T0 =30℃;
查表底:k=1.00
则实际炉温:T=T'+k T0 = 946℃+ 1.00× 30℃=976℃
和热电势修正法所得炉温相差1℃,此方法在工程上应用广泛。
⑶冰浴法:
冷端用冰水混合物保持在0℃。
特点:
可避免校正的麻烦,但使用不便,多在实验室使用。
(4)补偿电路法:见图所示
1.铂铑-铂热电偶:
S型热电偶。
特点:精度高,标准热电偶。但热电势小。(<1300℃)
2.镍铬-镍硅热电偶:
K型热电偶。
特点:线性好,价格低,最常用。但精度偏低。(-50~1300℃)
3.镍铬-考铜热电偶:
E型热电偶。
特点:灵敏度高,价格低,常温测量,但非均匀线性。(-50~500℃)
4.铂铑30-铂铑6热电偶:
B型热电偶。
特点:精度高,冷端热电势小,40℃下可不修正。但价格高,输出小。
5.铜-康铜热电偶:
T型热电偶。
特点:低温稳定性好,但复制性差。
1、热电偶特点:
测量精度高:因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
测量范围广:常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。
构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
2、热电阻特点:
信号输出较大,易于测量;
热电阻要借助外加电源,而热电偶可自身产生电势;
热电阻的测温反应速度慢;
同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。
①中间导体定律
在热电偶回路中接如第三种材料的导体(传感器引出)时,只要其两端温度相等,总回路电势不变。如下图所示:
用途:接入仪表测量线。
②参考电极定律(标准电极定律)
设结点温度为T、T0,则用导体A、B组成的热电偶产生的热电势等于导体A、C组成的热电偶和导体C、B组成的热电偶产生的热电势的代数和。如下图所示,有:
参考电极定律应用:由于铂丝的理化性能稳定,如果能实验测得各种材料热电极对铂丝的热电特性,就不难推得任意材料间的热电特性。
③中间温度定律
结点温度为(T、T0)时的热电势等于该热电耦在结点温度为(T、Tn)和(Tn、T0)时相应热电势的代数和。即如图所示:
结论:
中间温度定律为制定热电偶得分度表奠定了理论基础。从分度表查出参考端为零度时得热电势,即可求得参考端温度不为零时得热电势。
例:用镍铬-镍硅热电偶测量热处理炉炉温。冷端温度T0=30℃,此时测得热电势E(T,T0)=39.17mV,则实际炉温是多少?
解:由T0=30℃查分度表得:E(30,0)= 1.2mV,则:
E(T,0)= E(T,30)+ E(30,0)= 39.17mV+ 1.2mV= 40.37mV
再由40.37mV查分度表,得实际炉温T=977℃
梁森——热电偶传感器
梁森——热电偶传感器
由热电变换器与磁电系电表组成的机械式指示电表。热电式电表的原理接线如图。其中热电变换器由热丝和温差电偶组成,热丝通过电流时发热,使组成温差电偶的两金属丝的结点温度升高,从而产生数量为毫伏级的直流温差电动势。此电动势用磁电系毫伏表测量。为提高热电变换器输出的温差电动势,可采用多元温差电偶。由于温差电动势与热丝中通过的电流成平方关系,因此电表的刻度不是线性的。此外,温差电偶的过载能力很低。
热电式电表可用于测量交流和直流电流、电压,工作频率范围很宽,由直流到兆赫以上,且交、直流刻度相同,可作为交、直流转换电表使用。此外,热电式电表还可用于测量功率。
是基于转换元件的物理特性发生变化而实现信号转换的传感器。比如:压阻式传感器(压阻效应,压阻系数改变)、光电式传感器(光电效应,光子轰击引起物体电阻率改变)、压电式传感器(压电效应)、热电式传感器(热电效应)等。
本书系统地介绍了传感器的基本知识和基本特性、传感器的标定和校准方法以及应用技术,重点阐述了各类传感器(电阻应变式、电感式、电容式、压电式、热电式、光电式、数字式、磁敏、气敏、湿敏传感器等)的转换原理、组成结构、特性分析、设计方法、信号调理技术及其在日常生活和生产过程中的典型应用,并对其他现代新型传感器作了简要介绍。每章后面附有相当数量的思考题与习题,书末附有全部计算题参考答案。
本书可作为高等院校测控技术与仪器、自动化、电子信息工程、机电一体化等专业的教材,也可作为其他相近专业高年级本科生和