热敏电阻PPT学习教案课件_第1页
热敏电阻PPT学习教案课件_第2页
热敏电阻PPT学习教案课件_第3页
热敏电阻PPT学习教案课件_第4页
热敏电阻PPT学习教案课件_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

会计学1热敏电阻PTC热敏电阻-正温度系数钛酸钡掺合稀土元素烧结而成用途:彩电消磁,各种电器设备的过热保护,发热源的定温控制,限流元件。CTR热敏电阻-临界温度系数以三氧化二钒与钡、硅等氧化物,在磷、硅氧化物在弱还原气氛中混合烧结而成。在某个温度上电阻值急剧变化,具有开关特性。用途:温度开关上一页返

回第1页/共下44一页页NTC热敏电阻-很高的负电阻温度系数主要由Mn、Co、Ni、Fe、Cu等过渡金

属氧化物 混合烧结而成,改变混合物的成分和配比就可以获得测温范围、阻值及温度系数不同的NTC热敏电阻。应用:点温、表面温度、温差、温场等测量第2页自/共动44页控制及电子线路的热补偿线路NTC热敏电阻热敏电阻的主要特性热敏电阻的结构热敏电阻的主要参数热敏电阻的线性化第3页/共下44一页页返回上一页1.

热敏电阻的主要特性⑴

温度特性⑵

伏安特性第4页/共下44一页页返回上一页⑴

温度特性NTC型热敏电阻,在较小的温度范围内,电阻-温度特性式中RT

,R0——热敏电阻在绝对温度T,T0时的阻值();T0,T——介质的起始温度和变化温度(K);

t0

,t——介质的起始温度和变化温度(℃);B——热敏电阻材料常数,一般为2000~6000K,其大小取决于热敏电阻的材料。第5页/共下44一页页返回上一页若已知两个电阻值以及相应的温度值,就可求得B值。一般取20℃和100℃时的电阻R20

和R100计算B值,即将T=373K,T0=293K代入上式,则将B值及R0=R20

代入式就确定了热敏电阻的温度特性:第6页/共下44一页页返回上一页B和α值是表征热敏电阻材料性能的两个重要参数,热敏电阻的电阻温度系数比金属丝的电阻温度系数高很多,所以它的灵敏度很高。热敏电阻的电阻温度系数热敏电阻在其本身温度变化1℃时,电阻值的相对变化量第7页/共下44一页页返回上一页⑵

伏安特性在稳态情况下,通过热敏电阻的电流I与其两端的电压U之间的关系,第8页/共下44一页页返回上一页伏安特性当流过热敏电阻的电流很小时:不足以使之加热。电阻值只决定于环境温度,伏安特性是

直线,遵循欧姆定律。主要用来测温。当电流增大到一定值时:流过热敏电阻的电流使之加热,本身温度升高,出现负阻特性。因电阻减小,即使电流增大,端电压反而下降。

其所能升高的温度与环境条件(周围介质温度及散热条件)有关。当电流和周围介质温度一定时,热敏电阻的电阻值取决于介质的流速、流量、密度等散热条件。可用它来测量流体速度和介质密度。第9页/共下44一页页返回上一页2.

热敏电阻的结构构成:热敏探头、引线、壳体

二端和三端器件:为直热式,即热敏电阻直接由连接的电路获得功率;四端器件:旁热式上一页

第10页/共下4一4页页返回热敏电阻的结构形式上一页

第11页/共下4一4页页返回热敏电阻的外形b)柱型热敏电阻

c)珠型a)圆片型热敏电阻

热敏电阻

d)铠装型e)厚膜型1—热敏电阻

2—玻璃外壳f)图形符号

3—引出线4—紫铜外壳

5—传热安装孔第12页/共44页热敏电阻外形MF12型NTC热敏电阻聚脂塑料封装热敏电阻第13页/共44页其他形式的热敏电阻玻璃封装NTC热敏电阻MF58

型热敏电阻第14页/共44页其他形式的热敏电阻带安装孔的热敏电阻大功率PTC热敏电阻第15页/共44页其他形式的热敏电阻(续)贴片式NTC热敏电阻第16页/共44页其他形式的热敏电阻(续)(续)MF58型(珠形)高精度负温度系数热敏电阻MF5A-3型热敏电阻第17页/共44页(参考深圳科蓬达电子有限公司资料)非标热敏电阻第18页/共44页非标热敏电阻(续)第19页/共44页非标热敏电阻(续)第20页/共44页(1)热敏电阻温度面板表3、热敏电阻的应用热敏电阻LCD第21页/共44页(2)热敏电阻体温表第22页/共44页(3)热敏电阻用于CPU的温度测量第23页/共44页(4)热敏电阻用于电热水器的温度控制第24页/共44页3.

热敏电阻的主要参数⑴

标称电阻值R

H

在环境温度为25±0.2℃

时测得的电阻值,又称冷电阻。其大小取决于热敏电阻的材料和几何尺寸。⑵

耗散系数H

指热敏电阻的温度与周围介质的温度相差1℃时热敏电

阻所耗散的功率,单位为mW

/℃;⑶

热容量C

热敏电阻的温度变化1℃所需吸收或释放的热量,单位为J/℃;上一页

第25页/共下4一4页页返回⑷

能量灵敏度G(W)使热敏电阻的阻值变化1%所需耗散的功率。⑸

时间常数τ

温度为T0的热敏电阻突然置于温度为T

的介质中,热敏电阻的温度增量Δ

T

=

0.63(T-T0)

时所需的时间。⑹

额定功率

P

E

在标准压力(

750

mmHg

)和规定的最高环境温度下,热敏电阻长期连续使用所允许的耗散功率,单位为W。在实际使用时,热敏电阻所消耗的功率不得超过额定

功率上一页

第26页/共下4一4页页返回5.

热电阻式传感器的应用1、金属热电阻传感器-200~+500℃范围的温度测量

特点:精度高、适于测低温。2、半导体热敏电阻传感器应用范围很广,可在宇宙航船、医学、工业及家用

电器等方面用作测温、控温、温度补偿、流速测量、

液面指示等。上一页

第27页/共下4一4页页返回金属热电阻传感器工业广泛使用,-200~+500℃范围温度测量。

在特殊情况下,测量的低温端可达3.4K,甚至更低,1K左右。高温端可测到1000℃。温度测量的特点:精度高、适于测低温。传感器的测量电路:经常使用电桥精度较高的是自动电桥。为消除由于连接导线电阻随环境温度变化而造成的测量误差,常采用三线制和四线制连接法。上一页

第28页/共下4一4页页返回三线制热电阻测温电桥的三线制接法工业用热电阻一般采用三线制G——检流计,R1

,R2

,R3——固定电阻,

Ra——零位调节电阻,Rt——热电阻上一页

第29页/共下4一4页页返回四线制接法热电阻测温电桥的四线制接法精密测量中,采用四线制接法上一页

第30页/共下4一4页页返回调零电位器作用调零的Ra电位器的接触电阻和检流计串联,这样,接触电阻的不稳定不会破坏电桥的平衡和正常工作状态。第31页/共44页三线制、四线制接法的优点:第32页/共44页不仅可以消除热电阻与测量仪表之间连接导线电阻的影响,而且可以消除测量线路中寄生电势引起的测量误差。铂测温电阻缺点:铂响测应速温度电慢阻、阻容传易感破损器、难于测定狭窄位置的温度。现逐渐使用能大幅度改善上述缺点的极细型铠装铂测温电阻,因而使应用领域进一步扩大。主要应用:钢铁、石油化工的各种工艺过程;纤维等工业的热处理工艺;食品工业的各种自动装置;空调、冷冻冷藏工业;宇航和航空、物化设备及恒温槽上一页

第33页/共下4一4页页返回金属丝热电阻作为气体传感器的应用1—连通玻璃管2—流通玻璃管3—铂丝真空度测量方法对环境温度变化比较敏感,实际应用中有恒温或温度补偿装置。可测到133.322×10-5Pa。可检测管内气体介质成分比例变化、热风流速变化上一页

第34页/共下4一4页页返回(a)是热电阻传感器测量真空度的示意图。把铂丝装于与被测介质相连通的玻璃管内。铂电阻丝由较大的(一般大负荷工作状态为40~50

mA)恒定电流加热。在环境温度与玻璃管内介质的导热系数恒定的情况下,当铂电阻所产生的热量和主要经玻璃管内介质导热而散失的热量相平衡时,铂丝就有一定的平衡温度,相对应的就有一定的电阻值。当被测介质的真空度升高时,玻璃管内的气体变得更稀薄,即气体分子间碰撞进行热量传递的能力降低(热导率变小),铂丝的平衡温度及其电阻值随即增大,其大小反映了被测介质真空度的高低。第35页/共44页(b)所示的流通式玻璃管内装铂丝的装置,可对管内气体介质成分比例变化进行检测,或对管内热风流速变化进行测量,因为两者的变化均可引起管内气体导热系数的变化,而使铂丝电阻第值36页/发共44页生变化。但是,必须使其它非被测量保持不变,6、半导体热敏电阻传感器⑴

温度测量温度补偿流量测量上一页

第37页/共下4一4页页返回⑴

温度测量热敏电阻点温计上一页

第38页/共下4一4页页返回使用时先将切换开关S旋到1处接通校正电路,调节R6使显示仪表的指针转至测量上限,用以消除由于电源

E电压变化产生的误差。当热敏电阻感温元件插入被

测介质后,再将切换开关旋到2处,接通测量电路,这时显示仪表的示值即第3为9页被/共4测4页介质的温度值。(2

)温度补偿返

回仪表中的电阻温度补偿电路金属一般具有正的温度系数,采用负温度系数的热敏电阻进行补偿,可以抵消由于温度变化所产生的误差上一页

第40页/共下4一4页页(3)

流量测量利用热敏电阻上的热量消耗

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论