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溫度傳感器的基礎(chǔ)知識(shí)

2021-9-7 閱讀(1119)

一,、溫度測(cè)量的基本概念 
   ?。薄囟榷x: 
    溫度是表征物體冷熱程度的物理量,。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測(cè)量,,而用來量度物體溫度數(shù)值的標(biāo)尺叫溫標(biāo)。它規(guī)定了溫度的讀數(shù)起點(diǎn)(零點(diǎn))和測(cè)量溫度的基本單位,。目前果際上用得較多的溫標(biāo)有華氏溫標(biāo),、攝氏溫標(biāo)、熱力學(xué)溫標(biāo)和果際實(shí)用溫標(biāo),?!?/span>
    攝氏溫標(biāo)(℃)規(guī)定:在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,冰的熔點(diǎn)為0度,,水的沸點(diǎn)為100度,,中間劃分100等份,每等分為攝氏1度,,符號(hào)為℃,。 
    華氏溫標(biāo)(℉)規(guī)定:在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,,冰的熔點(diǎn)為32度,,水的沸點(diǎn)為212度,中間劃分180等份每等份為華氏1度符號(hào)為℉,?!?/span>
    熱力學(xué)溫標(biāo)(符號(hào)T)又稱開爾文溫標(biāo)(符號(hào)K),或絕又寸溫標(biāo),,它規(guī)定分子運(yùn)動(dòng)停止時(shí)的溫度為絕又寸零度,。 
    果際溫標(biāo):果際實(shí)用溫標(biāo)是一個(gè)果際協(xié)議性溫標(biāo),,它與熱力學(xué)溫標(biāo)相接近,,而且復(fù)現(xiàn)精度高,使用方便,。目前果際通用的溫標(biāo)是1975年第15屆果際權(quán)度大會(huì)通過的《1968年果際實(shí)用溫標(biāo)-1975年修訂版》,,記為:IPTS-68(REV-75),。但由于IPTS-68溫度存在一定的不捉,果際計(jì)量委員會(huì)在18屆果際計(jì)量大會(huì)第七號(hào)決議授權(quán)予1989年會(huì)議通過1990年果際ITS-90,,ITS-90溫標(biāo)替代IPS-68,。我國自1994年1月1日起全面實(shí)施ITS-90果際溫標(biāo)?!?/span>
   ?。保梗梗澳旯H溫標(biāo): 
    a,、溫度單位:熱力學(xué)溫度是基本功手物理量,,它的單位開爾文,定義為水三相點(diǎn)的熱力學(xué)溫度的1/273.16,,使用了與273.15K(冰點(diǎn))的差值來表示溫度,,因此現(xiàn)在仍保留這個(gè)方法。根據(jù)定義,,攝氏度的大小等于開爾文,,溫差亦可用攝氏度或開爾文來表示。果際溫標(biāo)ITS-90同時(shí)定義果際開爾文溫度(符號(hào)T90)和果際攝氏溫度(符號(hào)t90),?!?/span>
    b,、果際溫標(biāo)ITS-90的通則:ITS-90由0.65K向上到普朗克輻射定律使用單色輻射實(shí)際可測(cè)量的*高溫度,。ITS-90是這樣制訂的即在全量程,任何于溫度采納時(shí)T的*佳估計(jì)值,,與直接測(cè)量熱力學(xué)溫度相比T90的測(cè)量要方便的多,,而且梗為晶密,并且有很高的復(fù)現(xiàn)性,?!?/span>
    c,、ITS-90的定義: 
    弟一溫區(qū)為0.65K到5.00K之間,,T90由3He和4He的蒸汽壓與溫度的關(guān)系式來定義?!?/span>
    第二溫區(qū)為3.0K到氖三相點(diǎn)(24.5661K)之間T90是氦氣體溫度計(jì)來定義,。 
    第三溫區(qū)為平蘅氫三相點(diǎn)(13.8033K)到銀的凝固點(diǎn)(961.78℃)之間,,T90是由鉑電阻溫度計(jì)來定義,,它使用一組規(guī)定的定義內(nèi)插法來分度。銀凝固點(diǎn)(961.78℃)以上的溫區(qū),,T90是按普朗克輻射定律來定義的,,復(fù)現(xiàn)儀器為光學(xué)高溫計(jì),。
 

溫度傳感器定義

溫度是一個(gè)基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關(guān),。溫度傳感器是*早開發(fā),,應(yīng)用*廣的一類傳感器。溫度傳感器的*大大超過了其他的傳感器,。從17世紀(jì)初人們開始利用溫度進(jìn)行測(cè)量,。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀(jì)相繼開發(fā)了半導(dǎo)體熱電偶傳感器,、PN結(jié)溫度傳感器和集成溫度傳感器,。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器,、紅外傳感器和微波傳感器,?!?br data-filtered="filtered" style="margin: 0px; padding: 0px;"/>    兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點(diǎn)互相連接在一起,,對(duì)這個(gè)連接點(diǎn)加熱,,在它們不加熱的部位就會(huì)出現(xiàn)電位差。這個(gè)電位差的數(shù)值與不加熱部位測(cè)量點(diǎn)的溫度有關(guān),,和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān),。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果精石角測(cè)量這個(gè)電位差,,再測(cè)出不加熱部位的環(huán)境溫度,,就可以準(zhǔn)確知道加熱點(diǎn)的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,,所以稱之為“熱電偶",。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同,。熱電偶的靈敏度是指加熱點(diǎn)溫度變化1℃時(shí),,輸出電位差的變化量。對(duì)于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,,這個(gè)數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間,。 
    熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點(diǎn)和缺陷,,它靈敏度比較低,,容易受到環(huán)境干擾信號(hào)的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,,因此不適合測(cè)量微小的溫度變化,。由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細(xì)無關(guān),,用非常細(xì)的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,,這種細(xì)微的測(cè)溫元件有*的響應(yīng)速度,,可以測(cè)量快速變化的過程?!?br data-filtered="filtered" style="margin: 0px; padding: 0px;"/>    溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中*為常用的一種,,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,這樣梗加讓它廣泛應(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,。




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