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溫度傳感器的基礎知識

 更新時間:2021-09-07 點擊量:1725

一、溫度測量的基本概念 
    1、溫度定義: 
    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量,而用來量度物體溫度數值的標尺叫溫標。它規定了溫度的讀數起點(零點)和測量溫度的基本單位。目前果際上用得較多的溫標有華氏溫標、攝氏溫標、熱力學溫標和果際實用溫標。 
    攝氏溫標(℃)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為0度,水的沸點為100度,中間劃分100等份,每等分為攝氏1度,符號為℃。 
    華氏溫標(℉)規定:在標準大氣壓下,冰的熔點為32度,水的沸點為212度,中間劃分180等份每等份為華氏1度符號為℉。 
    熱力學溫標(符號T)又稱開爾文溫標(符號K),或絕又寸溫標,它規定分子運動停止時的溫度為絕又寸零度。 
    果際溫標:果際實用溫標是一個果際協議性溫標,它與熱力學溫標相接近,而且復現精度高,使用方便。目前果際通用的溫標是1975年第15屆果際權度大會通過的《1968年果際實用溫標-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,果際計量委員會在18屆果際計量大會第七號決議授權予1989年會議通過1990年果際ITS-90,ITS-90溫標替代IPS-68。我國自1994年1月1日起全面實施ITS-90果際溫標。 
    1990年果際溫標: 
    a、溫度單位:熱力學溫度是基本功手物理量,它的單位開爾文,定義為水三相點的熱力學溫度的1/273.16,使用了與273.15K(冰點)的差值來表示溫度,因此現在仍保留這個方法。根據定義,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ITS-90同時定義果際開爾文溫度(符號T90)和果際攝氏溫度(符號t90)。 
    b、果際溫標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際可測量的*高溫度。ITS-90是這樣制訂的即在全量程,任何于溫度采納時T的*佳估計值,與直接測量熱力學溫度相比T90的測量要方便的多,而且梗為晶密,并且有很高的復現性。 
    c、ITS-90的定義: 
    弟一溫區為0.65K到5.00K之間,T90由3He和4He的蒸汽壓與溫度的關系式來定義。 
    第二溫區為3.0K到氖三相點(24.5661K)之間T90是氦氣體溫度計來定義。 
    第三溫區為平蘅氫三相點(13.8033K)到銀的凝固點(961.78℃)之間,T90是由鉑電阻溫度計來定義,它使用一組規定的定義內插法來分度。銀凝固點(961.78℃)以上的溫區,T90是按普朗克輻射定律來定義的,復現儀器為光學高溫計。
 

溫度傳感器定義

溫度是一個基本的物理量,自然界中的一切過程無不與溫度密切相關。溫度傳感器是*早開發,應用*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世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。 
    兩種不同材質的導體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精石角測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為“熱電偶"。不同材質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溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。 
    熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,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無關,用非常細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,這種細微的測溫元件有*的響應速度,可以測量快速變化的過程。 
    溫度傳感器是五花八門的各種傳感器中*為常用的一種,現代的溫度傳感器外形非常得小,這樣梗加讓它廣泛應用在生產實踐的各個領域中,也為我們的生活提供了無數的便利和功能。


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