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防爆配電箱熱敏電阻測溫過程:
1。防爆配電箱熱敏電阻傳感器原理:
1。在半導體材料中,核價電子的結合力大于金屬材料,因此半導體材料中自由載流子的數(shù)量很少;
2。當溫度升高時,載流子將增加,半導體電阻將降低。
3。利用半導體的這一特性,重金屬氧化物(如錳、鈦、鈷、鎳等)的混合技術。)或采用稀土氧化物。
4。高溫燒結成特殊的電子元件,可用于測量溫度;
5。根據(jù)上述技術和工藝制造的球形、片狀或圓柱形敏感元件稱為熱敏電阻。
2。負溫度系數(shù)電阻R與溫度T之間的關系可以近似表示為:
其中β是材料常數(shù);Rt(R0)是溫度T(t0)下的電阻(ω);T(T0)是熱力學溫度(K),靈敏度可以從上面的公式中得到:
隨著溫度的升高,電阻變化會變得越來越小,溫度系數(shù)可以從上面的公式中得到:
2。熱敏電阻伏安特性:
將熱敏電阻連接到恒流源上,測量兩端的端電壓,得到熱敏電阻的伏安特性曲線,如圖:
3所示。熱敏電阻伏安特性曲線分為四段:1,0-a段,電流小于Ia,元件功耗小,電流不足以加熱熱敏電阻,相當于一個固定電阻;
2,截面A-B,隨著電流增加,熱敏電阻的功耗增加,導致電流變熱,導致熱敏電阻自身溫度超過環(huán)境溫度(中溫)。電阻值減小,出現(xiàn)非線性正電阻區(qū)域。當電流為Im時,電壓達到值;在
3和b-c-d段的負電阻區(qū)域,當電流繼續(xù)增加時,熱敏電阻本身加熱更劇烈,導致其電阻值迅速下降。由于熱敏電阻的溫度系數(shù)較大,電阻值下降的速度超過了電流隨溫度上升而上升的速度。
4。測量溫度時,熱敏電阻的工作電流熱效應應盡可能小,熱敏電阻應在0-a區(qū)間工作。
5。防爆配電箱熱敏電阻溫度測量電路(T-F converter):
熱敏電阻溫度傳感器的匹配測量電路仍可使用橋式電路,但考慮到熱敏電阻中的溫電阻轉換關系是非線性的,在顯示或進一步處理測量信號時,需要測量的非電量與測量的電量之間存在線性關系。
因此,熱敏電阻匹配測量電路需要解決:
a和靈敏度兩個問題;
b .非線性校正。
下圖所示的變壓器為振蕩器:
其振蕩頻率為:
熱敏電阻溫度傳感器測量溫度的范圍很廣。制作一個測量范圍為-50-300℃的溫度計很容易。
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