
- •Лекция № 1 от 11.02.2005 Средства измерения и их основные элементы.
- •Эталоны.
- •Лекция № 2 от 21.02.2005 Преобразователи. Общие сведения.
- •Силовые элементы.
- •Лекция № 3 от 28.02.2005
- •Резистивный преобразователь.
- •Тензо датчики.
- •Лекция № 4 от 05.03.2005
- •Многослойная
- •Планарная
- •Лекция № 5 от 14.03.2005 Полупроводниковые тензодатчики.
- •Емкостные преобразователи.
- •Лекция № 6 от 28.03.2005 Индуктивные преобразователи.
- •Лекция № 7 от 04.04.05 Преобразователи на магнитном эффекте.
- •Магнито–резисторные датчики.
- •Лекция № 8 от 11.04.2005 Пьезоэлектрические преобразователи.
- •Лекция № 9 от 18.04.2005 Оптические преобразователи.
- •Приемники без pn перехода.
- •Приборы на pn переходе.
- •Лекция № 10 от 24.04.2005 Фототранзисторы.
- •Фототеристоры.
- •Фотоэлементы.
- •Преобразователь для измерения температуры.
- •Термометр сопротивления.
- •Лекция № 11 от 14.05.2005
- •Термопара.
- •Термисторы.
- •Лекция № 12 от 16.05.2005
- •Другие температурные датчики.
- •Радиационные датчики.
- •Лекция № 13 от 23.05.2005
- •Кондуктометрические преобразователи.
- •Лекция № 14 от 30.05.2005 Биоэлектроды.
Термисторы.
Различают термопары с положительным температурным коэффициентом и отрицательным. Их так и называют ПТК – термисторы и ОТК – термисторы.
ОТК термисторы – изменяют значение своего сопротивления в меньшую сторону на 2 – 4 порядка, с ростом температуры.
ПТК термисторы – на значительном температурном интервале практически не изменяет значение сопротивления, а затем на узком интервале их сопротивление резко возрастает. Поэтому они применяются, как сигнальные или релейные элементы.
ОТК термисторы – напротив применяются, почти исключительно для потенциометрических измерений.
Лекция № 12 от 16.05.2005
Применяются термисторы различной формы и размеров. Их сопротивление, которое обычно определяется при 25 0С, составляет от 0,1 дМа до 100 мега Ом. Наиболее распространенными материалами используемыми в термисторах с отрицательным температурным коэффициентом, это оксиды группы элементов железа (хром, марганец, железо, кобальт, никель). Эти материалы обладают достаточным удельным сопротивлением используемые в термисторах. Приборы выпускаются серийно в форме от очень малых шайб диаметром менее 0,2 мм до стержней или дисков диаметром более 25 мм.
З
ависимость
сопротивления термистора от температуры
записывается в виде:
Здесь RT – сопротивление при температуре T в Кельвинах.
R∞ – сопротивление при ∞ высокой температуре.
β – постоянная прибора.
Данное уравнение для конкретных расчетов можно переписать:
Здесь R1 и R2 это сопротивление при T1 и T2 соответственно. β может колебаться в очень широких пределах и достигать 104. Она зависит от материала термистора и его габоритов, эта величина изменяется с температурой. Поэтому уравнение термистора пригодно для использования только в строго определенном узком диапазоне. Термисторы имеют температурный коэффициент сопротивления от 3 ÷ 6% от номинала на 1 0C по сравнению с 0,4% на 1 0C для термометров сопротивления. Поэтому они являются очень чувствительными преобразователями. Термисторы имеют также такие преимущества, как малые размеры, низкая стоимость и малые вариации от одного к другому менее, чем 0,2 0C в физиологическом диапазоне. Недостатки термисторов состоят в том, что они имеют не линейную зависимость сопротивления от температуры и малую стабильность 0,5 0C.
Другие температурные датчики.
Кварцевые датчики измеряют изменение резонансной частоты кварцевого кристалла. Для реализации процесса измерения требуется относительно сложная схема со счетчиком. Поэтому кварцевые температурные датчики используются в основном, как лабораторный прибор. Его рабочий температурный диапазон составляет от – 80 до 250 0C. Прибор линеен на интервале от – 50 до 250 0C, точность его показаний составляет ± 0,05 0C.
Полупроводниковые датчики температуры,
обычно регистрируют изменение базы
эмиттер транзистора в зависимости от
температуры. Их температурная
чувствительность по напряжению составляет
2,1 млВ/0C. Напряжение
базы эмиттер изменяется согласно
выражению:
k – постоянная Больцмана.
I – температура в Кельвинах.
q – заряд электрона.
Ik – ток коллектора.
In – обратный ток насыщения транзистора.
Два транзистора можно соединить, так, чтобы получить дифференциальный выход:
* схема соединения самостоятельно.
Здесь I1 и I2 – это коллекторные токи двух транзисторов. Обычно I1 =2I2, таким образом получаем, что все члены в этом уравнении постоянны. ∆Uбэ изменяется линейно с изменением температуры. Полупроводниковые датчики не относятся к высокоточным приборам. Его точность составляет ±1 0C в диапазоне от – 40 до 150 0C.
Радиационный пирометр. Это бесконтактный прибор для измерения температуры. Он реагирует на излучение преимущественно в инфракрасном спектре с длинами волн от 0,75 до 1000 мкм. Оптические линзы и зеркальная система, которые чувствительны в инфракрасной области спектра, используется, чтобы сфокусировать на температурный датчик, обычно термоэлектрический или резистивный. Выходной сигнал калибруется так, чтобы прибор показывал температуру исследуемого образца. Радиационный пирометр обычно используют для измерения очень высоких температур, вплоть до 3500 0C, но существую системы, которые используются для измерения отрицательных температур вплоть до – 50 0C.