温度传感器应用电路-PPT.ppt
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1、你们好8.2.5 应用1.NTC热敏电阻实现单点温度控制电路 单点温度控制是常见的温度控制形式,如图8.2.2所示。调整b点电位Ub,即预设温度Tb,初始时继电器不通电,常闭触点K闭合,加热器通电加热。比较器直 流电桥2.热敏电阻测量真空度 热敏电阻热敏电阻用的恒定电流加热,一方面使自身温度升高,另一方面也向周围介质散热,在单位时间内从电流获得的能量与向周围介质散发的热量相等,达到热平衡时,才能有相应的平衡温度,对应固定的电阻值。当被测介质的真空度升高时,玻璃管内的气体变得稀少,气体分子间碰撞进行热传递的能力降低,热敏电阻的温度就会上升,电阻值随即增大,其大小反映了被测介质真空度的高低。气体图
2、8.2.3 热敏电阻测量真空原理图 真空度测量的方法比较多,利用热敏电阻实现真空度的测量电路原理如图8.2.3所示。3.PTC热敏电阻组成的0100的测温电路电 压跟 随器直 流电桥稳压管DZ1提供稳定电压,由R3、R4、R5分压,调节R5使电压跟随器A1输出2.5 V的稳定电桥工作电压,并使热敏电阻工作电流小于1mA,避免发热影响测量精度。PTC热敏电阻RT 25 时阻值为1k,R8也选择1k,室温时(25)电桥调平,温度偏离室温时,电桥失衡,输出电压接差放A2放大后输出。4.单相异步电机启动图8.2.4 热敏电阻测量单点温度原理图启动绕组工作绕组电动机刚起动时,PTC 热敏电阻尚未发热,阻
3、值很小,起动绕组处于通路状态,对启动电流几乎没影响,启动后,热敏电阻自身发热,温度迅速上升,阻值增大;当阻值远大于启动线圈 L2 阻抗时,就认为切断了启动线圈,只由工作线圈 L1 正常工作。此时电动机已起动完毕,进入单相运行状态。图8-5 单相异步电机启动用热敏电阻原理图5.气敏电阻检漏报警器预热开关工作开关气敏电阻气敏输出电压 检出可燃气体时,气敏电阻减小,电压增大,V1触发V2,报警灯亮,音频振荡电路也自激振荡声音报警。6.矿灯瓦斯报警器加热支路测量支路矿灯控制支路 检出瓦斯气体时,气敏电阻减小,V1、V2导通,V3、V4振荡,报警灯闪烁。7.一氧化碳报警器 检出CO气体时,气敏电阻RQ减
4、小,V5、V6、V7导通,振荡电路振荡,声音报警。+10V以上-+5V加热支路 备用电源铂热电阻Pt100分度表8.3.4 应用1.热电阻的连接法 由于热电阻的阻值较小,所以导线电阻值不可忽视(尤其是导线较长时),故在实际使用时,金属热电阻的连接方法不同,其测量精度也不同,最常用的测量电路是电桥电路,可采用三线或四线电桥连接法。三线法如图8-12所示。图中Rt 为热电阻;r为引线电阻;R1,R2为固定电阻;R3为调零精密可变电阻。调使Rt0=R3,(Rt0:热电阻在0 时的电阻值),在0 时,(R3+r)*R1=(Rt0+r)*R2电桥平衡。测量时,Rt阻值变化时,从电流表中即可有电流流过。桥
5、臂桥臂图8.3.3 热电阻的三线制接法原理图2.线性测量电路 稳 压电源测量桥差动放大电路 3.Pt100三线法性测量电路 图8.3.6 热电阻的三线测温原理图仪用放大器 4.Pt100四线法性测量电路 图8.3.7 热电阻的四线测温原理图其他应用请读者参考教材。5.工业流量计34不流动环境 当液体流动时,铂电阻4温度随流速变化,铂电阻3温度不随流速变化,流体速度将引起电桥的不平衡输出。铂电阻流动环境铂电阻当液体不流动时,两个铂电阻等温,电桥平衡 6.热敏电阻热保护 电机绕组过热,热敏电阻阻值增大,达到保护程度,保护电路动作,驱动继电器动作切断电源。保护电路继电器热敏电阻电动机7.热敏电阻液位
6、传感器常温电阻冷电阻总电流液面高低影响输出电流 2.分度表 热电偶冷端温度为0时,热电偶热端温度与输出热电势之间的对应关系的表格,因为多数热电偶的输出都是非线性的,国际计量委员会已对这些热电偶的每一度的热电势做了非常精密的测试,并向全世界公布了他们的分度表。可以通过测量热电偶输出的热电动势值再查分度表得到相应的温度值。每10分档,中间值按内插法计算。如分度号为S的分度表。例1:用一支分度号为(镍铬-镍硅)热电偶测量温度源的温度,工作时的参考端温度(室温)t0=20,而测得热电偶输出的热电势(经过放大器放大的信号,假设放大器的增益=10)32.7mv,则E(t,t0)=32.7mV/10=3.2
7、7mV,那么热电偶测得温度源的温度是多少呢?解:由附录热电偶分度表查得:E(t0,t0)=E(20,0)=0.798mV已测得 E(t,t0)=32.7mV/10=3.27mV 故 E(t,t0)=E(t,t0)+E(t0,t0)=3.27mV+0.798mV=4.068mV热电偶测量温度源的温度可以从分度表中查出,与4.068mV所对应的温度是100。例2:用镍铬-镍硅热电偶测量加热炉温度。已知冷端温度t0=30,测得热电势eAB(t,t0)为33.29mV,求加热炉温度。解:查镍铬-镍硅热电偶分度表得eAB(30,0)1.203 mV。可得eAB(t,0)=eAB(t,t0)+eAB(t0
8、,0)=33.29+1.203=34.493mV由镍铬-镍硅热电偶分度表得t=829.8 2.冷端温度修正法 对于冷端温度不等于0,但能保持恒定不变(恒温器)或能用普通方法测出(如室温)的情况,可采用修正法。常采用热电势修正法。计算公式:E(t,t0)=E(t,t0)+E(t0,t0)式中:E(t,t0)热电偶测量端温度为,参考端温度为t0=时的热电势值;E(t,t0)热电偶实际测量温度,参考端温度为t0不等于时的热电势值;E(t0,t0)热电偶测量端温度为t0,参考端温度为t0=时的热电势值。3.冷端温度电桥补偿法用电桥在温度变化时的不平衡电压(补偿电压)去消除冷端温度变化对热电偶热电势的影
9、响,这种装置称为冷端温度补偿器。如图8.4.1所示,R1、R2、R3 和RW为锰铜电阻,阻值几乎不随温度变化,Rcu为铜电阻(热电阻),其电阻值随温度升高而增大,与冷端靠近。设使电桥在冷端温度为T0时处于平衡,Uab=0,电桥对仪表的读数无影响。当温度不等于T0时,电桥不平衡,产生一个不平衡电压Uab加入热电势回路。当冷端温度升高时,Rcu也随之增大,Uab也增大,但是热电偶的热电势却随冷端温度的升高而减小,若Uab的增加量等于EAB的减小量时,则输出U保持不变。改变R的值可改变桥臂电流,可以适合不同类型的热电偶配合使用。不同型号的冷端温度补偿器应与所用的热电偶配套。使用时注意:桥臂RCu必须
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