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1、测量 温度 与温度有关的参量 热电偶 PN结型温度传感器辐射温度传感器 8 1热电偶 热电偶 热电极 热端 冷端 2 热电势产生的原因 自由电子密度 3 回路的总热电势 产生热电势的条件 热电偶不同电极材料两端温度不同 忽略温差电势 二 热电偶基本定律 1 中间导体定律 导体A B组成的热电偶中插入第三种导体C 只要导体C两端温度相同 则对热点偶总热电势无影响 2 连接导体定律 3 中间温度定律 若导体A与C B与D的材料分别相同 则 意义 为制定分度表奠定了理论基础 已知温度T0 0 时的热电势 温度关系 可求得参考温度不为0 时的热电势 4 参考电极定律 若两种导体A B分别与第三种导体C
2、组成热电偶的热电势已知 则A B组成的热电偶也已知 三 热电偶的结构种类 1 热电偶的结构 1 热电极 四 热电偶实用测量电路 1 测量单点温度 热电偶 补偿导线和仪表内阻 2 测量两点之间的温差 3 测量平均温度 缺点 当有一只热电偶烧断时 不易察觉 4 测量几点温度之和 应用电路 五 热电偶冷端补偿方法 2 恒温修正法 五 热电偶冷端补偿方法 1 0 恒温法 标准大气压下 冰水混合物 适用于实验室中的精确测量和检定热电偶时使用 五 热电偶冷端补偿方法 3 补偿电桥法 8 2热电阻 一 热电阻材料特点 1 高温度系数 高电阻率 2 较宽测量范围内具有稳定的物理和化学性质 3 良好的输出特性
3、4 良好工艺性 原理 金属材料的电阻随温度变化而变化 其中 Rt R0 温度为t 和0 时的电阻 A B C为常数 A 3 940 10 2 B 5 84 10 7 2C 4 22 10 12 4 分度表 R0 50 和100 时的Rt t关系 三 热电阻的测量电路 r 0 导线电阻r对测量无影响 平衡 r 电桥电源 2r 相邻臂 1 不受其它条件约束 2 恒流源I稳定 8 3热敏电阻 一 热敏电阻的结构和特点 金属氧化物 钴Co 锰Mn 镍Ni等的氧化物采用不同比例配方 高温烧结而成 优点 1 结构简单 体积小 可测点温度 2 电阻温度系数大 灵敏度高 10倍 3 电阻率高 热惯性小 适宜动态测量 二 热敏电阻的温度特性 1 NTC的R T特性 试验求A B 3 NTC的温度系数 热敏电阻的测量电路 1 基本电路