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技術(shù)文章

德國易福門IFM溫度傳感器測量方法

閱讀:1227          發(fā)布時(shí)間:2021-6-9

溫度傳感器在電路中我們經(jīng)常可以見到,那么當(dāng)溫度傳感器壞了,你知道怎么檢測嗎?檢測方法又有哪些呢?鑒于此,本文主要介紹關(guān)于溫度傳感器好壞的檢測,以及檢測的方法。

溫度傳感器

溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。

溫度傳感器工作原理

溫度傳感器通過利用物質(zhì)各種物理性質(zhì)隨溫度變化的規(guī)律把溫度轉(zhuǎn)換為可用輸出信號(hào)。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類?,F(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣更加讓它廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域中,也為我們的生活提供了無數(shù)的便利和功能。

溫度傳感器怎么測好壞

1、若是有表的話,可以將傳感器接到表上,將傳感器放到冰水混合物種,看表的顯示時(shí)不是0攝氏度,讀數(shù)是否變化。

2、若是沒有表的話,考慮傳感器的測溫范圍,可以看看鉑電阻三線制的測溫。

3、將傳感器放到冰水混合物中,用萬用表測量電阻,鉑電阻就這么幾個(gè)典型值,PT100,PT1000,PT200,在冰水混合物種的讀值為100歐姆,1000歐姆,200歐姆。

4,手握傳感器,讀數(shù)隨之變化,變化幅度一致。

溫度傳感器的測量方法

溫度傳感器的測量方法按照感溫元件是否與被測介質(zhì)接觸,可以分為接觸式與非接觸式兩大類。

1.接觸時(shí)溫度測量

接觸式測溫的方法就是使溫度敏感元件與被測溫度對(duì)象相接觸,使其進(jìn)行充分的熱交換,當(dāng)熱交換平衡時(shí),溫度敏感元件與被測溫度對(duì)象的溫度相等,測溫傳感器的輸出大小即反映了被測溫度的高低。常用的接觸式測溫的溫度傳感器主要有熱膨脹式溫度傳感器、熱電偶、熱電阻、熱敏電阻和溫敏晶體管等。這類傳感器的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、測量精度高、穩(wěn)定性好、價(jià)格低;缺點(diǎn)是有較大的滯后現(xiàn)象(測溫時(shí)由于要進(jìn)行充分的熱交換),不方便對(duì)運(yùn)動(dòng)物體進(jìn)行溫度測量,被測對(duì)象的溫度場是受傳感器接觸的影響,測溫范圍受到感溫元件材料性質(zhì)的限制等。


常見的接觸式測溫的溫度傳感器主要有將溫度轉(zhuǎn)化為非電量和將溫度轉(zhuǎn)化為電量兩大類。而轉(zhuǎn)化為非電量的溫度傳感器主要是熱膨脹式溫度傳感器;轉(zhuǎn)化為電量的溫度傳感器主要是熱電偶、熱電阻、熱敏電阻和集成溫度傳感器等。由于熱電偶、熱電阻和熱敏電阻都屬于熱電式傳感器,是把溫度轉(zhuǎn)換成電勢(shì)和電阻的方法并且目前已在工業(yè)生產(chǎn)中得到了廣泛的應(yīng)用,在此不予述說。主要介紹熱膨脹式溫度傳感器和集成溫度傳感器的原理及應(yīng)用。

(1)熱膨脹式溫度傳感器

熱膨脹式溫度傳感器是基于液體、固體、氣體受熱時(shí)產(chǎn)生熱膨脹的工作原理而制成的,因而這類溫度傳感器有液體膨脹式、固體膨脹式和氣體膨脹式三大類。

日常生活中常用的酒精溫度計(jì)、水銀溫度計(jì)就是液體膨脹式溫度傳感器。它是在有刻度而又透明的細(xì)玻璃管內(nèi)充入液體(酒精、水銀),當(dāng)液體因溫度的變化而在玻璃管內(nèi)伸縮變化時(shí),通過讀取液體表面對(duì)應(yīng)的刻度值即可獲取溫度值。

固體膨脹式溫度傳感器是由兩片具有不同熱膨脹系數(shù)的熱敏金屬緊固結(jié)合在一起而成的雙金屬片構(gòu)成的,為了提高靈敏度,雙金屬片常常作為螺旋型,螺旋型雙金屬片一端固定,一端根指針軸相連。當(dāng)溫度變化時(shí),螺旋型雙金屬片跟指針連接的自由端便繞中心軸旋轉(zhuǎn),同時(shí)帶動(dòng)指針在刻度盤上指示出相應(yīng)的溫度值。

氣體膨脹式溫度傳感器是基于封閉在密封容器中的氣體壓力隨溫度變化而變化這一原理進(jìn)行測溫的,利用這一原理制作的溫度傳感器常常又稱為壓力式溫度傳感器。當(dāng)溫度變化時(shí),文包內(nèi)的氣體壓力也會(huì)隨著改變,氣壓通過毛細(xì)管傳遞,帶動(dòng)彈簧管運(yùn)動(dòng),進(jìn)而改變指針在刻度盤上所指的位置,從而測得溫包所處的溫度,即被測溫度。

(2)集成溫度傳感器

由于晶體管PN結(jié)的正向電壓降都是以大約-2mV%2F℃在斜率隨溫度變化而變化,并且比較穩(wěn)定,同時(shí)晶體管的基極發(fā)射極電壓與溫度基本上呈線性關(guān)系,故可利用這些特殊性對(duì)溫度進(jìn)行測量。

1)集成溫度傳感器的基本工作原理+把測溫晶體管和激勵(lì)電路、放大電路等集成在一個(gè)小硅片上,就構(gòu)成了集成溫度傳感器。與其他測溫傳感器相比較,它具有線性度高、精度高、體積小、響應(yīng)快、價(jià)格低等優(yōu)點(diǎn);缺點(diǎn)是測溫范圍窄,一般為-50℃~150℃。

2)+電流輸出型集成溫度傳感器+集成溫度傳感器的輸出有電壓輸出和電流輸出兩大類,其中電流輸出型的應(yīng)用比較廣泛。

2.非接觸式溫度測量

任何物體受熱后都會(huì)有一部分熱量轉(zhuǎn)變成輻射能(又稱為熱輻射),溫度越高,輻射到周圍的能量也就越多,而且兩者之間滿足一定的函數(shù)關(guān)系。由于非接觸式溫度測量是利用了物體的熱輻射,故常常也成為輻射是溫度測量。+非接觸式溫度測量系統(tǒng)一般由兩部分構(gòu)成:

a.光學(xué)系統(tǒng),由于瞄準(zhǔn)被測物體,把被測物體的輻射集中到檢測元件上;

b.檢測元件,由于把匯聚的輻射能轉(zhuǎn)換為電信號(hào)。+非接觸式溫度傳感器按傳感器的輸入量可分為輻射式溫度傳感器、亮度式溫度傳感器和比色溫度傳感器。下面分別給予介紹。

(1)輻射式溫度傳感器

輻射式溫度傳感器分為全輻射溫度傳感器和部分輻射溫度傳感器。

1)全輻射溫度傳感器是利用物體在全光譜范圍內(nèi)總輻射能量與溫度的關(guān)系來測量溫度的,由于是對(duì)全輻射波長進(jìn)行測量,所以希望光學(xué)系統(tǒng)有較寬的光譜特性,而且熱敏檢測元件也采用沒有光譜選擇性的元件。

2)部分熱輻射溫度傳感器為了提高溫度傳感器的靈敏度,有時(shí)也可根據(jù)特殊測量的要求,采用具有光譜選擇性的檢測元件。常見的部分熱輻射溫度傳感器的檢測元件主要有光電池、光敏電阻、紅外探測元件等。

下面,對(duì)紅外溫度傳感器的測溫原理做簡單介紹。

自然界中的任何物體,只要其溫度在零度以上,都會(huì)產(chǎn)生紅外光向外界輻射能量。所輻射能量的大小,直接與該物體的溫度有關(guān),用公式可表達(dá)為:E=3D(T4-T04)式中,E――物體在溫度T時(shí)單位面積和單位時(shí)間的紅外輻射總量;

――斯蒂芬―玻爾茲曼常數(shù):=5.67*10-8w/m2k4

――物體的輻射率,即物體表面輻射本領(lǐng)與黑體輻射本領(lǐng)之比值,黑體

T――物體的溫度(K);

T0――物體周圍的環(huán)境溫度(K)。

紅外溫度傳感器的測溫范圍很寬,從-50到3000以上。在不同的溫度范圍,對(duì)象發(fā)出的電磁波能量的波長分布不同,在常溫(0~100)范圍內(nèi),能量主要集中在中紅外和遠(yuǎn)紅外波長。

朱光學(xué)系統(tǒng)有兩個(gè)作用:把北側(cè)為值得紅外線集中到檢測元件上;把進(jìn)入儀表的紅外線發(fā)射面限制在固定的范圍內(nèi);檢測元件把紅外線能量轉(zhuǎn)換為電信號(hào);信號(hào)處理單元吧檢測元件輸出的信號(hào),用電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行處理,變成人們需要的各種模擬量和數(shù)字量信息;顯示單元把處理過的信號(hào)變成人們可閱讀的數(shù)字或圖表;瞄準(zhǔn)系統(tǒng)用于瞄準(zhǔn)(或指示)被測部位,有些紅外溫度傳感器不需要瞄準(zhǔn)。

(2)亮度式溫度傳感器

亮度式溫度傳感器是利用物體的單色輻射亮度LλT隨溫度變化的原理,一被測物體光譜的一個(gè)狹窄區(qū)域內(nèi)的亮度與標(biāo)準(zhǔn)輻射體的亮度進(jìn)行比較來測量溫度的。由于實(shí)際物體的單色輻射發(fā)射系數(shù)ελ小于黑體,即ελ《1,因而實(shí)際物體的單色亮度LλT小于黑體的單色亮度。由于在溫度T時(shí),黑體的單色輻射亮度L*λT為

式中,c1-第1輻射常數(shù),c1=2C2

C2-----第二輻射常數(shù),c2=ch/k=0.014 388m

(3)比色溫度傳感器

比色溫度傳感器是以兩個(gè)波長的輻射亮度之比隨溫度變化的原理來進(jìn)行溫度測量的。

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