半导体材料
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注册时间: 2020-01-01
这一类传感器主要有红外测温传感器!这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)!应用领域温度传感器是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器!从17世纪初人们开始利用温度进行测量!在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器!
随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现!由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式.接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度!这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等!非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的!
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在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的!对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔.附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数.利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,可得到被测表面的真实温度!典型的附加反射镜是半球反射镜.球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率!
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热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化!由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关!工作原理金属膨胀原理设计的传感器金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换双金属片式传感器双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。
辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度!只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度.如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正!而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难准确测量.在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度.
电阻传感金属随着温度变化,其电阻值也发生变化!对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号!电阻共有两种变化类型正温度系数温度升高=阻值增加温度降低=阻值减少负温度系数温度升高=阻值减少热电阻温度降低=阻值增加热电偶传感热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起.再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶!
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在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等.它们广泛应用于工业、农业、商业等部门!在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。
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