大学物理实验-温度传感器实验报告

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1、关于温度传感器特性的实验研究摘要:温度传感器在人们的生活中有重要应用,是现代社会必不可少的东西。本文通过控制变量法,具体研究了三种温度传感器关于温度的特性,发现NTC电阻随温度升高而减小;PTC电阻随温度升高而增大;但两者的线性性都不好。热电偶的温差电动势关于温度有很好的线性性质。PN节作为常用的测温元件,线性性质也较好。本实验还利用PN节测出了波尔兹曼常量和禁带宽度,与标准值符合的较好。关键词:定标转化拟合数学软件EXPERIMENTALRESEARCHONTHENATUREOFTEMPERATURESENSOR1.引言温度是一个

2、历史很长的物理量,为了测量它,人们发明了许多方法。温度传感器通过测温元件将温度转化为电学量进行测量,具有反应时间快、可连续测量等优点,因此有必要对其进行一定的研究。作者对三类测温元件进行了研究,分别得出了电阻率、电动势、正向压降随温度变化的关系。2.热电阻的特性2.1实验原理2.1.1Pt100铂电阻的测温原理和其他金属一样,铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化,并且具有很好的重现性和稳定性。利用铂的此种物理特性制成的传感器称为铂电阻温度传感器,通常使用的铂电阻温度传感器零度阻值为100Ω(即Pt100)。铂电阻温度传感器精度高,应用

3、温度范围广,是中低温区(-200℃~650℃)最常用的一种温度检测器,本实验即采用这种铂电阻作为标准测温器件来定标其他温度传感器的温度特性曲线,为此,首先要对铂电阻本身进行定标。按IEC751国际标准,铂电阻温度系数TCR定义如下:TCR=(R100-R0)/(R0×100)(1.1)其中R100和R0分别是100℃和0℃时标准电阻值(R100=138.51Ω,R0=100.00Ω),代入上式可得到Pt100的TCR为0.003851。Pt100铂电阻的阻值随温度变化的计算公式如下:Rt=R0[1+At+Bt2+C(t-100)t3

4、](-200℃

5、降;而正温度系数热敏电阻(PTC)的电阻率随着温度的升高而升高。下面以NTC为例分析其温度特性原理。在一定的温度范围内,半导体的电阻率ρ和温度T之间有如下关系:ρ=A1eB/T(1.4)式中A1和B是与材料物理性质有关的常数,T为绝对温度。对于截面均匀的热敏电阻,其阻值RT可用下式表示:RT=ρls(1.5)将(1.4)式代入(1.5)式,令A=A1l/s,于是可得:RT=AeB/T(1.6)对一固定电阻而言,A和B均为常数。对(1.6)式两边取对数,则有lnRT=B1T+lnA(1.7)可以发现lnRT与1T成线性关系,在实验中测

6、得各个温度T下的RT值后,即可通过作图求出B和A值,代入(1.7)式,即可得到RT的表达式。式中RT为元件在温度T(K)时的电阻值(Ω),A为在某一较大温度时元件的电阻值(Ω),B为常数(K),其值与半导体材料的成分和制造方法有关。热敏电阻的温度系数αT定义为:αT=1RTdRTdT(1.8)2.2实验内容(1)运用冰水混合物和沸水对Pt100进行标定;(2)以Pt100作为标准测温器件来定标实验室中的NTC温度传感器,温度范围控制在室温到100℃之间。基于实验数据给出该器件的电阻温度曲线,并研究温度系数随温度的变化关系;(3)用类

7、似的方法研究PTC的电阻温度关系,结合实验数据寻找实验室提供的PTC器件的电阻温度关系的经验公式,并研究其温度系数。2.3实验结果与讨论2.3.1Pt100的定标观察Pt100的电阻关于温度的函数关系式,发现电阻与温度近似成线性关系。因此,将Pt100分别浸入冰水混合物和沸水中,读出Pt100测得的温度,完成测量温度与实际温度之间的换算。经测量,有如下结果:实际温度/℃0100测温元件示数/℃1.396.4由此得出t实与t测之间的关系:t实=1.05t测-1.37(SI)2.3.2NTC温度特性研究将Pt100作为测温元件,改变温度

8、,测量NTC的电阻变化,得到如下数据:t测/℃t实/℃T/KR/kΩlnR1T/×10-325.625.51298.664.5458.42183.348330.030.13303.283.8448.25433.297335.035.3

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