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第7章 热电式传感器; 本章介绍用来测量温度的传感器,包括:热电偶、热电阻、热敏电阻等。介绍这些传感器的基本工作原理、类型及应用。 温度测量传感器分类方法有很多种,如教材中常用按工作原理分:膨胀式、电阻式、热电式和辐射式等形式;实际使用按用途分:基准温度计和工业温度计;按测量方法又可分为接触式和非接触式。 还有以下三张表中的分类。;热电偶、测温电阻器、热敏电阻、感温铁氧体、石英晶体振动器、双金属温度计、压力式温度计、玻璃制温???计、辐射传感器、晶体管、二极管、半导体集成电路传感器。;;; 此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、核磁共振测温计、穆斯保尔效应测温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换测温计、光纤温度传感器等。这些温度传感器有的已获得应用,有的尚在研制中。 测温方法很多,我们仅介绍最常用的三类:热电偶、热电阻、热敏电阻。;第一节 热电偶传感器; 闭合回路中的两种导体称为热电极。 回路中的两结点,一个称工作端(热端T),另一个 称参比端(冷端T0)。 通常将两种导体组合,并将温度转化成热电动势输出的器件叫做热电偶,是一种常用的测温传感器。; 热电偶为何能产生热电动势呢? 热电动势的形成是由于接触电动势和温差电动势共同作用的结果。其大小与组成热电偶的两种导体的材料及结点温度(T0、T)有关。 (1)接触电动势e AB(T) 当两种导体A、B接触,在其接触区会形成一个电场,即在两导体接触区形成稳定的电位差,即接触电动势:; 接触电动势e AB(T)的形成,可以用以下理论解释。 不同导体材料具有不同的自由电子密度(NA、NB),当其接触时,发生电子扩散。电子扩散速率与各自的电子密度(NA、NB)有关。 不妨设NANB。当电子扩散平衡时,A失去电子带正电荷,B得到电子带负电荷。其结果在接触区形成电场,该电场阻碍了电子的继续扩散,达到了动态平衡,即形成了接触电动势e AB(T) 。;(2)温差电动势e A(T,T0);因此,根据图10-2,可计算回路总的电动势:;从(10-3)式可得出有关热电偶回路的几点结论或基本定律;例1(P237);4)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(第三种材料)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。; 在T=T0的情况下,回路中的总电动势为0,即:;=; 参考电极定律有何实际意义?;二、常用热电偶;;; 1.铂铑10—铂热电偶(S型) 分度号LB—3 工业用热电偶丝:Φ0.5mm,实验室用可更细些。 正极:铂铑合金丝,用90%铂和10%铑(重量比)冶炼而成。 负极:铂丝。 测量温度:长期:1300℃、短期:1600℃。 特点: 材料性能稳定,测量准确度较高;可做成标准热电偶或基准热电 偶。用途:实验室或校验其它热电偶。 测量温度较高,一般用来测量1000℃以上高温。 在高温还原性气体中(如气体中含Co、H2等)易被侵蚀,需要 用保护套管。 外套材料常用GH30高温合金。 材料属贵金属,成本较高。 热电动势较弱。 ; 2.镍铬—镍硅(镍铝)热电偶(K型) 分度号EU—2 工业用热电偶丝: Φ1.2~2.5mm,实验室用可细些。 正极:镍铬合金(用88.4~89.7%镍、9~10%铬,0.6% 硅,0.3%锰,0.4~0.7%钴冶炼而成)。 负极:镍硅合金(用95.7~97%镍,2~3%硅,0.4~0.7% 钴冶炼而成)。 测量温度:长期1000℃,短期1300℃。 特点: 价格比较便宜,在工业上广泛应用。 高温下抗氧化能力强,在还原性气体和含有SO2,H2S等气体中易 被侵蚀。 复现性好,热电势大。 ;3.镍铬—考铜热电偶(E型) 分度号为EA—2 工业用热电偶丝:Ф1.2~2mm,实验室用可更细些。 正极:镍铬合金 负极:考铜合金(用56%铜,44%镍冶炼而成)。 测量温度:长期600℃,短期800℃。 特点: 价格比较便宜,工业上广泛应用。 在常用热电偶中它产生的热电势最大。 气体硫化物对热电偶有腐蚀作用。考铜易氧化变质,适 于在还原性或中性介质中使用。 ;4.铂铑30—铂铑6热电偶(B型) 分度号为LL—2 正极:铂铑合金(用70%铂,30%铑冶炼而成)。 负极:铂铑合金(用94%铂,6%铑冶炼而成)。 测量温度:长期可到1600℃,短
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