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1、传感器与感器与检测技技术温温度的度的测量及温度量及温度传感感器器http:/第1页,此课件共62页哦http:/http:/主要内容2.2 热电偶传感器热电偶传感器22.4 集成温度传感器集成温度传感器42.5 半导体热敏电阻半导体热敏电阻52.6 温度传感器的应用温度传感器的应用62.1 温度测量概述温度测量概述1 2.3 金属热电阻传感器金属热电阻传感器3第2页,此课件共62页哦http:/温温度度是是国国际际单单位位制制给给出出的的基基本本物物理理量量之之一一,它它是是工工农农业业生生产产、科科学学试验中需要经常测量和控制的主要参数;试验中需要经常测量和控制的主要参数;从从热热平平衡衡的
2、的观观点点看看,温温度度可可以以作作为为物物体体内内部部分分子子无无规规则则热热运运动动剧剧烈烈程程度度的的标志;标志;温度与人们日常生活紧密相关。温度与人们日常生活紧密相关。2.1 温度测量概述温度测量概述1第3页,此课件共62页哦http:/温标温标为了保证温度量值的准确和利于传递,需要建立一个衡量温度的为了保证温度量值的准确和利于传递,需要建立一个衡量温度的统一标准尺度,即温标。统一标准尺度,即温标。利用一些物质的某些物性利用一些物质的某些物性(诸如诸如尺寸、密度、硬度、弹性模量、尺寸、密度、硬度、弹性模量、辐射强度辐射强度等等)随温度变化的规律,通过这些量来对温度进行间接随温度变化的规
3、律,通过这些量来对温度进行间接测量。测量。第4页,此课件共62页哦http:/经验温标经验温标华氏温标华氏温标 1714年年德德国国人人法法勒勒海海特特(Fahrenheit)以以水水银银为为测测温温介介质质,制制成成玻玻璃水银温度计。璃水银温度计。按照华氏温标,则水的冰点为按照华氏温标,则水的冰点为32,沸点为,沸点为212第5页,此课件共62页哦http:/摄氏温标摄氏温标 1740年瑞典人摄氏年瑞典人摄氏(Celsius)提出在标准大气压下,把水的冰点规定提出在标准大气压下,把水的冰点规定为为0度,水的沸点规定为度,水的沸点规定为100度。度。摄氏温度和华氏温度的关系为摄氏温度和华氏温度
4、的关系为 T =t+32 (6-1)式中式中 T华氏温度值华氏温度值;t摄氏温度值。摄氏温度值。第6页,此课件共62页哦http:/热力学温标热力学温标热力学温标是由开尔文热力学温标是由开尔文(Ketvin)在在1848年提出的,以卡诺循环年提出的,以卡诺循环(Carnot cycle)为基础。为基础。热力学温标是国际单位制中七个基本物理单位之一。热力学温标是国际单位制中七个基本物理单位之一。热力学温标为了在分度上和摄氏温标相一致,把理想气体压力为零热力学温标为了在分度上和摄氏温标相一致,把理想气体压力为零时对应的温度时对应的温度绝对零度与水的三相点温度分为绝对零度与水的三相点温度分为2731
5、6份,每份份,每份为为1 K(Kelvin)。第7页,此课件共62页哦http:/ 测温方法分类及其特点根据传感器的测温方式,温度基本测量方法通常可分成根据传感器的测温方式,温度基本测量方法通常可分成接触式接触式和和非接触非接触式式两大类。两大类。接触式温度测量接触式温度测量非接触式温度测量非接触式温度测量第8页,此课件共62页哦http:/物物理理现现象象体积热膨胀体积热膨胀电阻变化电阻变化温差电现象温差电现象导磁率变化导磁率变化电容变化电容变化压电效应压电效应超声波传播速度变化超声波传播速度变化物质物质颜色颜色PN结电动势结电动势晶体管特性变化晶体管特性变化可控硅动作特性变化可控硅动作特性
6、变化热、光辐射热、光辐射种种类类铂测温电阻、热敏电阻铂测温电阻、热敏电阻热电偶热电偶BaSrTiO3陶瓷陶瓷石英晶体振动器石英晶体振动器超声波温度计超声波温度计示温涂料示温涂料液晶液晶半导体二极管半导体二极管晶体管半导体集成电路温度传感器晶体管半导体集成电路温度传感器可控硅可控硅辐射温度传感器辐射温度传感器光学高温计光学高温计1.气体温度计气体温度计2.玻璃制水银温度计玻璃制水银温度计3.玻璃制有机液体温度计玻璃制有机液体温度计4.双金属温度计双金属温度计5.液体压力温度计液体压力温度计6.气体压力温度计气体压力温度计1热铁氧体热铁氧体2Fe-Ni-Cu合金合金第9页,此课件共62页哦http
7、:/接触式温度测量接触式温度测量测温精度测温精度相对较高,直观可靠及测温仪表价格相对较低;相对较高,直观可靠及测温仪表价格相对较低;由于感温元件与被测介质由于感温元件与被测介质直接接触直接接触,从而要影响被测介质热平衡状态,从而要影响被测介质热平衡状态,而接触不良则会增加测温误差;被测介质具有而接触不良则会增加测温误差;被测介质具有腐蚀性及温度太高腐蚀性及温度太高亦亦将严重影响感温元件性能和寿命等缺点。将严重影响感温元件性能和寿命等缺点。第10页,此课件共62页哦http:/非接触式温度测量非接触式温度测量感温元件感温元件不与被测对象直接接触不与被测对象直接接触,而是通过接受被测物体,而是通过
8、接受被测物体的的热辐射热辐射能实现热交换,据此测出被测对象的温度能实现热交换,据此测出被测对象的温度;非接触式测温非接触式测温具有不改变被测物体的温度分布,热惯性小,具有不改变被测物体的温度分布,热惯性小,测温上限可设计得很高,便于测量运动物体的温度和快速变测温上限可设计得很高,便于测量运动物体的温度和快速变化的温度等优点。化的温度等优点。第11页,此课件共62页哦http:/各类温度检测方法构成的测温仪表的大体测温范围各类温度检测方法构成的测温仪表的大体测温范围第12页,此课件共62页哦http:/热电偶是工业和装备试验中温度测量应用最多的器件,热电偶是工业和装备试验中温度测量应用最多的器件
9、,它的特点:它的特点:测温范围宽测温范围宽测量精度高测量精度高性能稳定性能稳定结构简单结构简单且动态响应较好且动态响应较好输出直接为输出直接为电信号电信号,可以远传,便于,可以远传,便于集中检测和自动控集中检测和自动控制制热电偶传感器热电偶传感器2第13页,此课件共62页哦http:/2.2.1 热电偶测温原理热电偶测温原理1 1、热电效应、热电效应塞贝克效应(塞贝克效应(1821/1821/德国)德国)两种不同金属导线组成一闭合回路,若两接头处维持两种不同金属导线组成一闭合回路,若两接头处维持两种不同金属导线组成一闭合回路,若两接头处维持两种不同金属导线组成一闭合回路,若两接头处维持一温差,
10、回路中就有电流和电动势产生。一温差,回路中就有电流和电动势产生。一温差,回路中就有电流和电动势产生。一温差,回路中就有电流和电动势产生。第14页,此课件共62页哦http:/2.2.珀尔帖效应珀尔帖效应 将同温度的两种不同的金属互相接触,由于不同金属将同温度的两种不同的金属互相接触,由于不同金属将同温度的两种不同的金属互相接触,由于不同金属将同温度的两种不同的金属互相接触,由于不同金属内自由电子的密度不同,在它们的接点处会产生接触电动内自由电子的密度不同,在它们的接点处会产生接触电动内自由电子的密度不同,在它们的接点处会产生接触电动内自由电子的密度不同,在它们的接点处会产生接触电动势。势。势。
11、势。.冷端接触电动势冷端接触电动势冷端接触电动势冷端接触电动势.热端接触电动势热端接触电动势热端接触电动势热端接触电动势2、两种导体的接触电势、两种导体的接触电势第15页,此课件共62页哦http:/3.3.汤姆逊效应汤姆逊效应同一种导体因其两端的温度不同会产生温差电势。同一种导体因其两端的温度不同会产生温差电势。同一种导体因其两端的温度不同会产生温差电势。同一种导体因其两端的温度不同会产生温差电势。.导体导体导体导体A A A A温差电动势温差电动势温差电动势温差电动势.导体导体导体导体B B B B温差电动势温差电动势温差电动势温差电动势4.4.回路总电势回路总电势第16页,此课件共62页
12、哦http:/当热电偶导体当热电偶导体当热电偶导体当热电偶导体A A和和和和B B材料一定时,回路总电动势成为热端和冷材料一定时,回路总电动势成为热端和冷材料一定时,回路总电动势成为热端和冷材料一定时,回路总电动势成为热端和冷端的温度的函数。在实际测温中,把冷端置于某一恒温下,此时冷端的温度的函数。在实际测温中,把冷端置于某一恒温下,此时冷端的温度的函数。在实际测温中,把冷端置于某一恒温下,此时冷端的温度的函数。在实际测温中,把冷端置于某一恒温下,此时冷端接触电势为一常数,回路总电势仅决定于热端接触电势,即只与端接触电势为一常数,回路总电势仅决定于热端接触电势,即只与端接触电势为一常数,回路总
13、电势仅决定于热端接触电势,即只与端接触电势为一常数,回路总电势仅决定于热端接触电势,即只与热端温度有关,两者之间是单值的函数关系。热端温度有关,两者之间是单值的函数关系。热端温度有关,两者之间是单值的函数关系。热端温度有关,两者之间是单值的函数关系。则:则:当:当:第17页,此课件共62页哦http:/4.热电偶的基本定律热电偶的基本定律中间导体定律中间导体定律 当插入第三种金属时,只要两端温度相同,就不会使热电偶当插入第三种金属时,只要两端温度相同,就不会使热电偶当插入第三种金属时,只要两端温度相同,就不会使热电偶当插入第三种金属时,只要两端温度相同,就不会使热电偶的电动势发生变化。的电动势
14、发生变化。的电动势发生变化。的电动势发生变化。图54中间导体定律第18页,此课件共62页哦http:/ 热电偶在接触点温度为热电偶在接触点温度为T,TT,T0 0时的回路电势,等于该热电偶在接触时的回路电势,等于该热电偶在接触点温度为点温度为T,TT,Tn n和和T Tn n,T T0 0时回路电势之代数和。时回路电势之代数和。EAB(T,T0)EAB(T,Tn)+EAB(Tn,T0)若T00,则有EAB(T,0)EAB(T,Tn)+EAB(Tn,0)测量环境温度测量环境温度T0TTn查分度表查分度表中间温度定律中间温度定律第19页,此课件共62页哦http:/金属金属A A和和B B之间的电
15、动势等于金属之间的电动势等于金属A A、C C和和C C、B B组成热电偶的热电动势之和。组成热电偶的热电动势之和。(C C为标准电极)(如图为标准电极)(如图2-82-8)所示)所示导体导体C被称为标准电极,通常用纯铂(被称为标准电极,通常用纯铂(Pt)作标准电极)作标准电极参考电极定律参考电极定律第20页,此课件共62页哦http:/热电偶分类及特性为为了了得得到到实实用用性性好好,性性能能优优良良的的热热电电偶偶,其其热热电电极极材材料料需需具具有有以以下下性能性能:(1)优良的热电特性;优良的热电特性;(2)良好的物理性能良好的物理性能;(3)优良的化学性能优良的化学性能;(4)优良的
16、机械性能优良的机械性能;(5)足够的机械强度和长的使用寿命;足够的机械强度和长的使用寿命;(6)制造成本低,价值比较便宜。制造成本低,价值比较便宜。2.2.2热电偶结构结构形式及材料热电偶结构结构形式及材料第21页,此课件共62页哦http:/普通工业用热电偶普通工业用热电偶 热电偶通常主要由四部分组成热电偶通常主要由四部分组成(如图如图6-12所示所示):热电极、绝:热电极、绝缘管、保护管和接线盒。缘管、保护管和接线盒。第22页,此课件共62页哦http:/第23页,此课件共62页哦http:/铠装热电偶铠装热电偶铠装热电偶又称套管热电偶。它是由热电偶丝、铠装热电偶又称套管热电偶。它是由热电
17、偶丝、绝缘材料和金属绝缘材料和金属套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体套管三者经拉伸加工而成的坚实组合体,如图如图 2-10所示。它可以做得很所示。它可以做得很细很长细很长,使用中随需要能任意弯曲。铠装热电偶的主要优点是测温端热容使用中随需要能任意弯曲。铠装热电偶的主要优点是测温端热容量小量小,动态响应快动态响应快,机械强度高机械强度高,挠性好挠性好,可安装在结构复杂的装置上可安装在结构复杂的装置上,因因此被广泛用在许多工业部门中此被广泛用在许多工业部门中第24页,此课件共62页哦http:/第25页,此课件共62页哦http:/(3)薄薄膜膜热热电电偶偶薄薄膜膜热热电电偶偶是是由由两两种种薄薄
18、膜膜热热电电极极材材料料,用用真真空空蒸蒸镀镀、化化学学凃凃层层等等办办法法蒸蒸镀镀到到绝绝缘缘基基板板上上面面制制成成的的一一种种特特殊殊热热电电偶偶,如如图图1-10所所示示。薄薄膜膜热热电电偶偶的的热热接接点点可可以以做做得得很很小小(可可薄薄到到0.010.1m),具具有有热热容容量量小小,反反应应速速度度快快等等的的特特点点,热热相相应应时时间间达达到到微微秒秒级级,适适用用于于微微小小面面积积上上的的表表面面温温度度以以及及快快速速变变化的动态温度测量。化的动态温度测量。第26页,此课件共62页哦http:/4.热电偶的组成材料及分度表热电偶的组成材料及分度表分度表:热电偶的热电动
19、势与温度的关系表分度表:热电偶的热电动势与温度的关系表第27页,此课件共62页哦http:/第28页,此课件共62页哦http:/1.1.热电偶测温基本电路热电偶测温基本电路a热电偶测一点温度热电偶测一点温度2.2.3热电偶测温及温度补偿热电偶测温及温度补偿第29页,此课件共62页哦http:/测量两点温度差测量两点温度差bb热电偶测两点温差热电偶测两点温差热电偶测两点温差热电偶测两点温差(串联)串联)串联)串联)第30页,此课件共62页哦http:/测多点温度的平均值测多点温度的平均值与热电偶相配套的测量与显示仪表:与热电偶相配套的测量与显示仪表:与热电偶相配套的测量与显示仪表:与热电偶相配
20、套的测量与显示仪表:毫伏计、电子电位差计、数字测温指示仪毫伏计、电子电位差计、数字测温指示仪毫伏计、电子电位差计、数字测温指示仪毫伏计、电子电位差计、数字测温指示仪第31页,此课件共62页哦http:/2.2.热电偶冷端温度补偿热电偶冷端温度补偿 为什么要进行冷端温度补偿?为什么要进行冷端温度补偿?1.在在测测温温时时,冷冷端端温温度度T0随随着着环环境境温温度度变变化化,因因而而产生测量误差,故应采取补偿措施。产生测量误差,故应采取补偿措施。2.分度表是在分度表是在T00时测得的,使用时,只有满足时测得的,使用时,只有满足T00的条件才能使用分度表的条件才能使用分度表第32页,此课件共62页
21、哦http:/常用的修正或补偿方法常用的修正或补偿方法 1)冰浴法)冰浴法 2)冷端温度修正法)冷端温度修正法E EAB(T T,0 0)EAB(T,T Tn n)+EABAB(T Tn,0)将将热热电电偶偶冷冷端端置置于于冰冰水水中中,使使冷冷端端保保持持恒恒定定的的0,它它可可以以使使冷冷端端温温度度误误差差完完全消失。全消失。第33页,此课件共62页哦http:/3)冷端补偿器法(电桥补偿法)冷端补偿器法(电桥补偿法)利用不平衡电桥产生的利用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势温度变化而引起的热电势。图5电桥补偿示意图令令令令U UabEAB
22、AB(T T0 0)得得U0 0E EABAB(T T)E EAB(20)U0EABAB(T)EAB(T T0)+EAB(T T0)+Uabab 第34页,此课件共62页哦http:/4)延伸导线法)延伸导线法 5)采用不需要冷端补偿的热电偶 冷端温度在冷端温度在冷端温度在冷端温度在300以下的镍钴以下的镍钴镍铝热电偶,镍铝热电偶,50以下以下的镍铁的镍铁镍铜热电偶及铂铑镍铜热电偶及铂铑3030铂铑铂铑6 6热电偶热电偶第35页,此课件共62页哦http:/6 6)补正系数修正法)补正系数修正法 工程上经常采用补正系数实现补偿。工程上经常采用补正系数实现补偿。设设工工作作端端温温度度为为T1,
23、冷冷端端温温度度为为T0,现现场场实实际际温温度度为为T,则则 TT1+kT0 (513)式中式中k为热电偶温度修正系数,其值决定于热电偶种类和被为热电偶温度修正系数,其值决定于热电偶种类和被测的温度范围测的温度范围。7 7)用集成温度传感器)用集成温度传感器AD590作为冷端补偿元件作为冷端补偿元件第36页,此课件共62页哦http:/8 8)冷端温度的智能补偿)冷端温度的智能补偿 利用单片机或计算机,可以实现温度监测、控制、误差修正与冷端利用单片机或计算机,可以实现温度监测、控制、误差修正与冷端温度补偿一体化和智能化。温度补偿一体化和智能化。温度检测系统温度检测系统第37页,此课件共62页
24、哦http:/基于热电阻原理测温是根据金属导体或半导体的电阻值随温度变基于热电阻原理测温是根据金属导体或半导体的电阻值随温度变化的性质,将电阻值的变化转换为电信号,从而达到测温的目的。化的性质,将电阻值的变化转换为电信号,从而达到测温的目的。用于制造热电阻的材料,要求电阻率、电阻温度系数要大,热容量、用于制造热电阻的材料,要求电阻率、电阻温度系数要大,热容量、热惯性要小,电阻与温度的关系最好近于线性。热惯性要小,电阻与温度的关系最好近于线性。热电阻测温的热电阻测温的优点优点是信号是信号灵敏度高、易于连续测量、可以远传、无需参灵敏度高、易于连续测量、可以远传、无需参比温度;金属热电阻稳定性高、互
25、换性好、准确度高,可以用作基准仪表。比温度;金属热电阻稳定性高、互换性好、准确度高,可以用作基准仪表。热电阻主要热电阻主要缺点缺点是需要是需要电源激励电源激励、有(会影响测量精度)自热现象以及、有(会影响测量精度)自热现象以及测量温度不能太高。测量温度不能太高。2.3 金属热电阻传感器金属热电阻传感器3第38页,此课件共62页哦http:/1.铂电阻的电阻-温度特性铂电阻(IEC)的电阻率较大,电阻温度关系呈非线性,但测温范围广,精度高,且材料易提纯,复现性好;在氧化性介质中,甚至高温下,其物理、化学性质都很稳定。目前工业用铂电阻分度号为Pt100和Pt10,其中Pt100更为常用。当 时 当
26、时 2.3.1 热电阻的温度特性热电阻的温度特性第39页,此课件共62页哦http:/式式中中Rt和和R0分分别别为为t和和0时时铂铂电电阻阻值值;A、B和和C为为常常数数。在在ITS-90中中,这些常数规定为这些常数规定为:A=3.9684710-3/B=-5.84710-7/2C=-4.2210-12/4从从上上式式看看出出,热热电电阻阻在在温温度度t时时的的电电阻阻值值与与R0有有关关。目目前前我我国国规规定定工工业业用用铂铂热热电电阻阻有有R0=10和和R0=100两两种种,它它们们的的分分度度号号分分别别为为Pt10和和Pt100,其其中中以以Pt100为为常常用用。铂铂热热电电阻阻
27、不不同同分分度度号号亦亦有有相相应应分分度度表表,即即Rt-t的的关关系系表表,这这样样在在实实际际测测量量中中,只只要要测测得得热热电电阻阻的的阻阻值值Rt,便便可可从从分分度度表表上查出对应的温度值。上查出对应的温度值。Pt100的分度表见下表的分度表见下表Pt100:第40页,此课件共62页哦http:/第41页,此课件共62页哦http:/2.铜电阻的电阻-温度特性铜电阻铜电阻 铜电阻铜电阻(WZC)的电阻值与温度的关系几乎的电阻值与温度的关系几乎呈线性呈线性,其材,其材料料易提纯易提纯,价格低廉价格低廉;但因其电阻率较低(仅为铂的;但因其电阻率较低(仅为铂的1/2左右)而体积较大,热
28、响应慢;另因铜在左右)而体积较大,热响应慢;另因铜在250以上温度以上温度本身本身易于氧化易于氧化,故通常工业用铜热电阻(分度号分别为,故通常工业用铜热电阻(分度号分别为Cu50和和Cul00)一般其工作温度范围为)一般其工作温度范围为-40120。其电阻值与温度的关系为:其电阻值与温度的关系为:当当时时第42页,此课件共62页哦http:/2.3.2热电阻传感器的结构热电阻传感器的结构第43页,此课件共62页哦http:/第44页,此课件共62页哦http:/第45页,此课件共62页哦http:/集成温度传感器集成温度传感器AD590美美国国AD公公司司于于70年年代代末末推推出出体体积积仅
29、仅同同一一只只小小功功率率高高频频晶晶体体管管大大小小的的集集成成化化半半导导体体温温度度传传感感器器AD590。半导体AD5902.4 集成温度传感器集成温度传感器4第46页,此课件共62页哦http:/基本温度测量基本温度测量 第47页,此课件共62页哦http:/特点特点外接线非常简单外接线非常简单(仅两根仅两根),使用十分方便;,使用十分方便;内有稳压和恒流电路,对外接电压要求非常低;内有稳压和恒流电路,对外接电压要求非常低;非线性误差较小;非线性误差较小;使用温度范围为一使用温度范围为一50150;它具有良好的互换性;它具有良好的互换性;采采用用上上图图所所示示的的电电路路,可可以以
30、把把AD590输输出出的的电电流流信信号号方方便便地地转转换换成成电压信号电压信号。第48页,此课件共62页哦http:/2.5 半导体热敏电阻半导体热敏电阻5半导体电阻随温度变化的典型特性分为三种类型,即负温半导体电阻随温度变化的典型特性分为三种类型,即负温度系数热敏电阻(度系数热敏电阻(NTCNTC)、正温度系数热敏电阻()、正温度系数热敏电阻(PTCPTC)和)和在某一特定温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻器在某一特定温度下电阻值会发生突变的临界温度电阻器(CTCCTC)。)。第49页,此课件共62页哦http:/热敏电阻图示:第50页,此课件共62页哦http:/非线性非线性第51页
31、,此课件共62页哦http:/热敏电阻的热敏电阻的优点优点:灵敏度高,其灵敏度比热电阻要大灵敏度高,其灵敏度比热电阻要大12个数量级;个数量级;很好地与各种电路匹配,而且远距离测量时几乎无很好地与各种电路匹配,而且远距离测量时几乎无需考虑连线电阻的影响;需考虑连线电阻的影响;体积小;体积小;热惯性小,响应速度快,适用于快速变化的测量场合;热惯性小,响应速度快,适用于快速变化的测量场合;结构简单坚固,能承受较大的冲击、振动。结构简单坚固,能承受较大的冲击、振动。第52页,此课件共62页哦http:/热敏电阻的热敏电阻的主要缺点主要缺点:阻值与温度的关系非线性严重;阻值与温度的关系非线性严重;元件
32、的一致性差,互换性差;元件的一致性差,互换性差;元件易老化,稳定性较差;元件易老化,稳定性较差;除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻仅适合除特殊高温热敏电阻外,绝大多数热敏电阻仅适合0 0150150范围,使范围,使用时必须注意。用时必须注意。第53页,此课件共62页哦http:/温度传感器是应用较广泛的传感器之一。2.6 温度传感器的应用温度传感器的应用6第54页,此课件共62页哦http:/NTCNTC广泛用于通信、军事、航空、航天、医疗、汽车电子、自动化设施的温度计、控广泛用于通信、军事、航空、航天、医疗、汽车电子、自动化设施的温度计、控温仪等装置温仪等装置 。高温高温NTC传感器则用
33、于汽车等发动机排气检测、工业过程控制、电热炊传感器则用于汽车等发动机排气检测、工业过程控制、电热炊具、煤气系统、空调、暖气系统、宾馆与住宅防火报警系统,以及复印机、具、煤气系统、空调、暖气系统、宾馆与住宅防火报警系统,以及复印机、打印机等办公自动化设施。打印机等办公自动化设施。PTCPTC也可用于工业自动化、汽车等领域的液位计、温也可用于工业自动化、汽车等领域的液位计、温度测控仪和报警器。度测控仪和报警器。1、热敏电阻传感器的应用、热敏电阻传感器的应用第55页,此课件共62页哦http:/电动机过热保护装置中的应用电动机过热保护装置中的应用 电动机过热保护装置 第56页,此课件共62页哦htt
34、p:/热敏电阻的应用热敏电阻的应用家用电器电熨斗、电冰箱、电饭煲、洗衣机、电暖壶、烘干机、电烤箱、空调机、电热毯、热水器、热得快、电磁炉、汽车电子电子喷油嘴、空调机、发电机防热装置、电热座椅测量仪器流量计、风速表、真空计、浓度计、湿度计、空气传感器、环境监测仪、办公设备复印机、传真机、打印机、扫描仪农业园艺温室控制、人工气候箱、烘干系统、医疗器具体温计、人工透析、散热系统工业生产电动机过热保护、第57页,此课件共62页哦http:/2AD590集成温度传感器应用实例集成温度传感器应用实例AD590是应用广泛的一种集成温度传感器,由于它内部有放大电路,再配上相应外电路,方便地构成各种应用电路。下
35、面介绍AD590几种简单的应用线路。第58页,此课件共62页哦http:/(1)温度测量电路图1-21是一个简单的测温电路。AD590在25(298.2K)时,理想输出电流为298.2A,但实际上存在一定误差,可以在外电路中进行修正。将AD590串联一个可调电阻,在已知温度下调整电阻值,使输出电压UT满足1mV/k的关系(如25时,UT应为298.2mV)。调整好以后,固定可调电阻,即可由输出电压VT读出AD590所处的热力学温度。(2)控温电路简单的控温电路如图1-22所示。AD311为比较器,它的输出控制加热器电流,调节R1可改变比较电压,从而改变了控制温度。AD581是稳压器,为AD590提供一个合理的稳定电压。第59页,此课件共62页哦http:/第60页,此课件共62页哦http:/第61页,此课件共62页哦http:/第62页,此课件共62页哦