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熱電偶溫度傳感器的制作

2016-12-12 12:43:25胡心儀
中文信息 2016年10期
關(guān)鍵詞:熱電偶溫度傳感器

胡心儀

摘 要: 溫度傳感器在工業(yè)生產(chǎn)和生活中發(fā)揮著越來越多的作用,其中以銅-康銅為代表的熱電偶傳感器因為其穩(wěn)定可靠、靈敏度高、制作成本低等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。通過選擇材料對比方案制作了銅-康銅熱電偶傳感器,并通過實驗測量了所做溫度傳感器的特性曲線,與理論值進(jìn)行了比較,實驗值與理論值具有共同的趨勢。

關(guān)鍵詞:銅-康銅 熱電偶 溫度傳感器 熱電勢

中圖分類號:TP212 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)10-0244-02

引言

溫度與我們每個人息息相關(guān)。在生物學(xué)中,溫度的高低直接決定了生物體的生命活動狀態(tài)。在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學(xué)研究過程中,溫度是需要測量和控制的重要參數(shù)之一。在鋼花四濺的煉鋼車間,要想多出鋼、出好鋼,就必須對爐溫進(jìn)行實時測量和有效控制;在現(xiàn)代化大型溫度里,要想四季收獲新鮮蔬菜和良種,就必須對溫度進(jìn)行監(jiān)視和及時的調(diào)制。在我們的日常生活中,溫度的測量也占有十分重要的地位。其中,熱電偶溫度傳感器由于具有靈敏度高、可靠性強(qiáng)、抗震抗摔、互換性好以及適于遠(yuǎn)距離測量和自動控制等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于制冷、化工、食品、輕工、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究等領(lǐng)域,在現(xiàn)代社會科學(xué)中大放異彩。本課題將制作一種接觸式的熱電偶溫度傳感器,用來對一些精度要求不高的溫度行進(jìn)測量。

一、基本原理

兩種不同的導(dǎo)體兩端相互緊密的連接在一起,組成一個閉合回路,如圖1所示,當(dāng)導(dǎo)體兩端的溫度不等時,回路中就會產(chǎn)生電動勢,從而形成熱電流。這一現(xiàn)象稱為熱電效應(yīng)?;芈分挟a(chǎn)生的電動勢稱為熱電勢。

圖1 熱電偶的結(jié)構(gòu)示意圖

通常把上述兩種不同導(dǎo)體的組合稱為熱電偶,稱A、B兩導(dǎo)體為熱電極。兩個接點(diǎn)中,一個為工作端或熱端,測量時將它置于被測溫度場中;另一個叫自由端或冷端,一般要求恒定在某一溫度[1]。

下面說明由于兩端溫度不同而產(chǎn)生熱電勢的原理。在圖1所示的熱電偶回路中,所產(chǎn)生的熱電勢是由接觸電勢和溫差電勢組成的。其中,接觸電勢是主要部分。接觸電勢產(chǎn)生的原因基于不同導(dǎo)體的自由電子密度不同。當(dāng)兩種不同的導(dǎo)體A、B緊密連接在一起時,在A、B的接觸處就會產(chǎn)生電子的擴(kuò)散。設(shè)導(dǎo)體A的自由電子密度大于導(dǎo)體B的自由電子密度,那么在單位時間內(nèi),由導(dǎo)體A擴(kuò)散到導(dǎo)體B的電子數(shù)要比導(dǎo)體B擴(kuò)散到導(dǎo)體A的電子數(shù)多。這時,導(dǎo)體A因失去電子而帶正電,導(dǎo)體B因得到電子而帶負(fù)電,于是在接觸表面上便會形成一個電場,在A、B之間形成一個電位差,即電動勢。這個電動勢將阻礙電子由導(dǎo)體A向?qū)wB的進(jìn)一步擴(kuò)散。當(dāng)電子的擴(kuò)散作用與阻礙擴(kuò)散的作用相等時,接觸處自由電子的擴(kuò)散便達(dá)到了動態(tài)平衡。這種由于兩種導(dǎo)體自由電子密度不同而在其接觸處形成的電動勢,稱為接觸電勢。熱電勢的另一個組成部分溫差電勢則是由于在同一導(dǎo)體的兩端因其溫度不同而產(chǎn)生的一種熱電勢。

由于產(chǎn)生的熱電勢與兩接點(diǎn)的溫度差有關(guān),必須先固定冷端的溫度才能確立熱電勢與測溫端溫度的對應(yīng)關(guān)系。目前規(guī)定冷端在零攝氏度時給出熱端溫度與熱電勢的數(shù)值對照表稱為標(biāo)準(zhǔn)分度表。用熱電偶測溫時,如冷端保持零攝氏度,則測得的熱電勢可通過查表得出所測溫度。在實際使用中要保持冷端溫度為零攝氏度是不方便的,如果以室溫作為冷端溫度測溫,則需要進(jìn)行補(bǔ)償。

如圖2所示,由于熱電偶的材料一般都比較貴,當(dāng)測量點(diǎn)到儀表之間距離較遠(yuǎn)時,為了降低成本,通常在熱電偶冷端接點(diǎn)上用補(bǔ)償導(dǎo)線(第三導(dǎo)體)將熱電勢接入儀表??梢宰C明,熱電偶的熱電勢在引入的補(bǔ)償導(dǎo)線兩端溫度相等時,不會因此而受到影響。

圖2 在熱電偶中引入補(bǔ)償導(dǎo)線

二、設(shè)計思路

在綜合考慮了傳感器的靈敏度、實驗現(xiàn)象是否明顯、制作成本等現(xiàn)實情況之下,打算采用銅—康銅這兩種金屬來制作熱電偶傳感器。因為銅—康銅兩種金屬材料在-200~400℃范圍內(nèi)其溫差電勢與溫度之間存在著良好的線性關(guān)系(如圖3),在±100℃的范圍內(nèi)具有優(yōu)秀的測量結(jié)果。

圖3 銅-康銅溫差電勢與溫度的關(guān)系

所謂銅—康銅熱電偶(如圖4),是指它的正極是純銅,負(fù)極是銅鎳合金(Cu 55%,Ni 45%),通常稱作康銅。

圖4 銅-康銅熱電偶示意圖

雖然理論上任何銅絲和康銅絲都可以用來制作熱電偶,但在實際情況中,考慮到現(xiàn)實中的可行性和可用性,對構(gòu)成熱電偶正極和負(fù)極銅絲和康銅絲的材料必須認(rèn)真選擇。首先為了保證良好的測量效果,必須要選擇均勻質(zhì)地的材料;其次,考慮到機(jī)械強(qiáng)度、韌性、絕緣性能、實際測量接口大小、價格等多方面因素,綜合以上考慮,可以選擇直徑在0.5mm左右的塑膜漆包銅絲和漆包康銅絲作為熱電偶的制作材料。為了達(dá)到較遠(yuǎn)的測量距離,可以采用銅導(dǎo)線或鐵絲作為第三導(dǎo)體[2]。

待熱電偶的基本制作完成后,則還需要進(jìn)行測量電路的設(shè)計。這是由于如果僅通過熱電偶本身的電壓變化來測定溫度的話,由于改變量通常較小,在實際的測量過程中無法進(jìn)行精準(zhǔn)的測量。所以,通常情況下都會先對熱電偶的輸出電壓進(jìn)行放大后再進(jìn)行測量[3]。這可以采用運(yùn)算放大器來對輸出的電壓進(jìn)行放大,但要注意的是,測量所用的運(yùn)算放大器的漂移必須要很小,以免干擾測量結(jié)果。放大電路的示意圖如圖5所示:

放大電路的增益: A1=R2/R1=10

A2=R6/R5=20

A= A1 A2=10·20=200

此放大電路通過兩級放大,可以使輸入電壓VT被放大200倍。在具體的測量過程中也可根據(jù)所測溫度值的大小對通過RW1對放大倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

前面已經(jīng)說過,若在室溫下使用熱電偶進(jìn)行溫度的測量,則需要對冷端進(jìn)行溫度補(bǔ)償。這里,為了減少具體操作過程中可能會產(chǎn)生的誤差,我們決定采用計算修正法對冷端溫度進(jìn)行補(bǔ)償。根據(jù)公式

EAB(T,T0)=EAB(T,TH)+EAB(TH,T0)

可以計算出在實際室溫情況下冷端的實際溫度。其中TH表示冷端的實際溫度,T代表待測溫度,T0代表的溫度是標(biāo)準(zhǔn)的0℃。這里需要用到兩次分度表,這樣可以計算出熱電勢所對應(yīng)的熱端溫度值。

三、測量結(jié)果與分析

圖6 實驗所測數(shù)據(jù)與理論數(shù)據(jù)趨勢圖

從以上的實測數(shù)據(jù)和圖6中的曲線可以看出,本次實驗的測量值與分度表的標(biāo)準(zhǔn)值相差較大,但欣慰的是,實驗所測得的值依舊呈現(xiàn)出一定的線性趨勢性。

在本次設(shè)計實驗中,并未能完全按照之前所設(shè)計的實驗執(zhí)行實驗方案。其原因主要有以下幾點(diǎn),這也是實驗的測量結(jié)果與設(shè)計實驗中的分度表數(shù)據(jù)產(chǎn)生差值的原因:

1)康銅難以買到,以至于做實驗時實際所用的兩種金屬材料分別為銅和銅錳鎳合金。

2)實驗中的模擬電壓放大電路所放大的電壓實際放大倍數(shù)大約為120倍左右。

3)在進(jìn)行溫度電壓測量的過程中,并沒有能使溫度保持完全恒定的裝置,故在實際測量過程中的溫度值并非恒定準(zhǔn)確值。

4)由于測量儀器的精度所限,所測得的讀數(shù)不是很準(zhǔn)確。

5)在放大電路上所產(chǎn)生的誤差,自制的放大電路并不穩(wěn)定,在放大電壓的過程中必然會產(chǎn)生誤差。

6)由于兩種金屬之間的結(jié)合程度所帶來的誤差。

四、進(jìn)一步改進(jìn)方案

有了此次制作熱電傳感器的經(jīng)驗,若想將此傳感器進(jìn)一步改進(jìn)??梢圆扇∫韵碌拇胧┳寣嶒灨油昝溃?/p>

1)選用標(biāo)準(zhǔn)的熱電偶材料與其標(biāo)準(zhǔn)分度表進(jìn)行對照。

2)采用恒溫箱恒定所測溫度。

3)重復(fù)進(jìn)行多次實驗并用計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理以盡可能的減小誤差。

參考文獻(xiàn)

[1]劉篤仁,韓保軍等.傳感器原理及應(yīng)用技術(shù)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2009.

[2]劉曉輝,魯墨森等.銅—康銅測溫?zé)犭娕嫉闹谱骱蜆?biāo)定[J].落葉果樹,2009.

[3]薛鄭生.一種熱電偶制作方法[J].現(xiàn)代制造工程,2003(07).

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