热敏电阻体温表的调试
热敏电阻NTC数据手册说明书

传感器SENSORSSENSOR MANUALTEMPERATUREMEASUREMENTCONTROLSHANGHAI BENMU INDUSTRY CO., LTD.上海本牧实业有限公司QUICK LINKSCONNECTINGSENSOR TECH电阻值耗散常数ResistanceThermal dissipation constantB值热时间常数B constantThermal time constant热敏电阻的电阻值R和绝对温度T之间,有以下近似关系。
Between resistance R and absolute temperature T, there is the following approximate relationship.11T1T2根据公式、可以求证任意温度T时的热敏电阻R。
Thermistor resistance R at any temperature T can be calculated from equation (1)R1: Resistance (Ω) at absolute temperature T1 (K)绝对温度T1 (K) 时的电阻值R2: Resistance (Ω) at absolute temperature T2 (K)绝对温度T2 (K) 时的电阻值A thermistor is "a thermally sensitive resistor"that is a semiconductor whose resistance varies significantly with temperature.In general,there are two types thermal senstive resistor.One is PTC (Postive Temperature Coefficient);the resistance increases as temperature increases.The other is NTC (Negative Temperature Coefficient);the resistance decreases as temperature increases.The following description is applicable only to NTC thermistors.热敏电阻是应用于信息系统与控制系统的敏感元件,主要用于对温度的测量、控制、保护及用作加热器。
体温计专用 热敏电阻 0.05℃

体温计专用热敏电阻0.05℃
体温计专用热敏电阻是一种用于测量温度的传感器元件,其灵敏度通常为0.05℃。
热敏电阻的工作原理是利用材料在温度变化下电阻值发生变化的特性。
当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值会相应地发生变化,通过测量电阻值的变化可以推算出温度的变化。
从技术角度来看,热敏电阻的灵敏度是指在温度变化下单位电阻值的变化情况,0.05℃的灵敏度意味着在温度变化每0.05℃时,热敏电阻的电阻值会发生变化。
这种高灵敏度使得热敏电阻在体温计等需要精确测量温度的设备中得到广泛应用。
此外,热敏电阻在体温计中的应用还包括了稳定性和响应速度等方面的考量。
稳定性是指热敏电阻在长时间使用过程中能否保持稳定的灵敏度和准确度,而响应速度则是指热敏电阻对温度变化的快速响应能力。
这些因素都是体温计设计中需要考虑的重要因素。
总的来说,体温计专用热敏电阻的0.05℃灵敏度使其成为一种精确测量温度的理想传感器元件,其稳定性和响应速度也使其在体温计等医疗设备中得到广泛应用。
用热敏电阻改装温度计

用热敏电阻改装温度计
那么如何使用热敏电阻来制作温度计呢?下面我们就来简单介绍一下。
1.选择合适的热敏电阻
选择热敏电阻时,需要根据所需的测量精度、测量范围和使用环境等因素来确定,一般来说,热敏电阻的阻值随温度的变化而变化,因此,需要选择符合测量温度范围的热敏电阻。
2.设计电路
制作热敏电阻温度计时,需要将热敏电阻连接到电路中,一般使用电桥电路来实现温度的测量,这种电路可以通过测量电桥的输出电压来获取热敏电阻的阻值变化,从而计算出温度的值。
另外,为了减小电桥的温漂,可以使用一个参考电阻来对热敏电阻进行校准,使得输出电压更加稳定。
3.制作电路板
将电路设计好之后,需要将电路制作到电路板上,然后进行焊接和组装,注意确认焊接的质量和接触情况,避免出现虚焊、短路等问题。
4.调试和测试
在制作完成后,需要进行调试和测试,将温度变化范围内的温度进行测量,并记录输出的电压和计算出的温度值,进行精度和稳定性的测试,并进行调整。
总之,使用热敏电阻改装温度计,需要对热敏电阻、电路设计、制作和调试等方面有一定的技术基础,只有这样才能保证制作出高精度、高质量的温度计。
热敏电阻温度计的设计与标定

热敏电阻温度计的设计与标定一、实验内容与实验要求1.电阻温度计包括金属电阻温度计和半导体温度计,本实验要求利用半导体材料制备的热敏电阻设计出能够测量常温的温度计,测温范围“实验室室温-75℃”2.对温度计进行定标,绘制T-I(温度-电流)定标曲线。
3.用标定后的温度计,测量人体手心的温度,并与标准温度计所测量结果进行比较。
二、实验前应考虑并回答的问题1. 金属、半导体电阻随温度变化大致有怎么样的规律?2. 金属或半导体材料制成的热敏电阻随温度变化是线性的吗?3. 传感器为什么要定标?4. 非平衡电桥有什么用途?三、实验室可以提供的主要仪器1. 负温度系数半导体热敏电阻一支[25℃时电阻约5KΩ,B值3950/℃]2. 可调温压电源、微安表、万用表(不能当电压表用)。
3. 电加热水壶、金属水杯。
4. 玻璃温度计一支(0~100℃,准确度1℃)。
5. 电阻箱3个、塑料清洗瓶1个、开关和导线等。
四、实验设计报告和实验报告的要求(1). 实验设计报告的要求:1.实验目的;2.实验仪器[含仪器参数];3.实验原理[热敏电阻、非平衡电桥测温原理,有电流-电阻关系公式,实验设计思路解释];4. 电路中仪器的可调物理量数值预先选定和计算[电桥上三个电阻阻值、电源总电压等],5. 实验步骤[结合预先选择和计算的的数据,准确写出“把电阻箱阻值调到xxΩ,电源电压调到x.xxV”],6. 数据表[结合测量量和自变量,此外,电路中所用仪器的数值量都要记录;7. 实验注意事项。
(2) 实验报告的要求:在实验设计报告的基础上,增加实验中测量到的数据,完成数据处理和分析,实验总结和感受。
五、实验原理:1. 半导体热敏电阻半导体热敏电阻随温度变化典型特性可分为三种类型:负温度系数热敏电阻(NTC );正温度系数热敏电阻(PTC )和特定温度下电阻值发生突变电阻器(CTR )。
具有负温度系数的热敏电阻,电阻值随温度升高而迅速下降,这是因为热敏电阻由一些金属氧化物如Fe 3O 4、MgCr 2O 4等半导体制成,在这些半导体内部,自由电子数目随温度的升高增加得很快,导电能力很快增强;虽然原子振动也会加剧并阻碍电子的运动,但这种作用对导电性能的影响远小于电子被释放而改变导电性能的作用,所以温度上升会使电阻值迅速下降。
热敏电阻体温表的调试

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热电偶中间导体定律
1)定律内容:导体A、B组成的热电偶中插入第
三种导体C,只要两结点温度保持不变,则热电偶总
热电势也不变。
M
意义:为我们测量热电势提供了依据。
C
2
T0
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问题:那么热电动势知道了,温度 是多少呢?
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A
1
B T
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2) 我国从1991年开始采用国际计量委员
会规定的分度表——温度与热电动势的关系。
201891523易提纯复现性好的金属材料才可用于制作热电阻201891524热电阻的主要技术性能201891525热敏电阻的外形结构及符号a圆片型热敏电阻b柱型热敏电阻f图形符号1热敏电阻2玻璃外壳3引出线4紫铜外壳5传热安装孔201891526201891527201891528201891529铜热电阻201891530附录铂热电阻分度表201891531201891532旋转式机械设定开关拨码式设定开关201891533热敏电阻有负温度系数ntc和正温度系数ptc之分
其他形式的热敏电阻(续)
贴片式NTC 热敏电阻
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其他形式的热敏电阻(续)
MF58型(珠形) 高精度负温度系数 热敏电阻
MF5A-3型热敏电阻
(参考深圳科蓬达电子有限公司资料)
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非标热敏电阻
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非标热敏电阻(续)
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取一只 100W/220V 灯泡,用万用表测量其电阻 值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到 的额定热态电阻值应为484 。
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使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻的方法

测试方法:用万用表Rx1挡,具体可分两步操作:一是常温检测(室内温度接近25℃),将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在_±2Ω内即为正常。
实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
二是加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试,加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
测试经验:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
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5k热敏电阻阻值与温度对照表

一、介绍5k热敏电阻是一种重要的电子元件,它的阻值会随温度的变化而变化。
在实际应用中,需要了解5k热敏电阻阻值与温度之间的对照关系,以便进行准确的温度测量和控制。
本文将对5k热敏电阻阻值与温度进行对照表的整理和分析,以提供参考。
二、5k热敏电阻的基本原理5k热敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其阻值会随温度的升高或降低而呈现出不同的变化。
这是由于半导体材料的电阻特性与温度密切相关。
当温度升高时,半导体材料的载流子浓度增加,导致电阻下降;而温度降低时,载流子浓度减小,电阻则上升。
5k热敏电阻的阻值与温度之间存在着一定的函数关系。
三、5k热敏电阻阻值与温度对照表以下是5k热敏电阻阻值与温度的对照表,仅供参考:温度(℃) 5k热敏电阻阻值(Ω)-50 xxx-40 7000-30 5000-20 4000-10 30000 250010 200020 170030 150040 130050 120060 110070 100080 90090 850100 800110 750120 700130 650140 620150 600以上数据为5k热敏电阻在不同温度下的阻值,通过这个对照表,我们可以清晰地了解到5k热敏电阻阻值随温度的变化趋势。
四、应用与注意事项5k热敏电阻的阻值与温度对照表在实际应用中有着重要的意义。
通过对照表的数据,我们可以进行温度测量和控制,例如可以根据测得的5k热敏电阻阻值反推出当前的温度。
在使用5k热敏电阻时,还需要注意以下几点:1. 温度范围:5k热敏电阻在工作时需要注意其所能承受的温度范围,超出这个范围可能会影响其性能并造成损坏。
2. 环境影响:5k热敏电阻的阻值还可能受周围环境温度的影响,需要进行补偿或隔离措施。
3. 精度要求:根据应用场景的精度要求选择合适的5k热敏电阻,并校准其温度-阻值对照关系。
通过良好的应用和注意事项,5k热敏电阻的阻值与温度对照表才能发挥最大的作用,并为实际工程带来便利。
物理设计性实验-热敏电阻测温度

T( ℃ )
设计要求(实验目的 ):
1. 利用负温度系数热敏电阻制作测温 范围为“实验室室温~75℃”的测温 系统 对该测温系统进行校准和标定,绘 制Ig - t(电流- 温度)曲线 或V-t (电压- 温度)曲线
2.
原理提示(电流型)
3、热敏电阻温度计的实验电路
检流计G换成微安表头
R1=R2,Rt=Rs 电桥平衡 Rt变化,电桥平衡被破坏,
第一次课课后:撰写设计性实验报告。(5分)
• 第二次实验:课前,在桌面上放好 设计性实验报告(老师检查)。之 后,学生自己完成实验操作。(4 分) 第二次课课后: 对数据进行处理 ,写实验报告。 (5分)
要求
• 打开书:299页 • 课后请仔细阅读299-303页内容
温度计
• 测量的范围0K-10000K以上 • 不同的传感器材料有不同的相应范围。 • 常用:液体(水银)、气体、半导体、 热电偶、热敏电阻、热辐射等。 • 室温附近常用:半导体中的pn结,和单 片机结合较好。 • 其它温度:热电偶最多。 • 体温表:水银的最准。
热敏电阻温度计的设计与标定
负温度系数热敏电阻的温度特性
• 负温度系数热敏电阻的阻值与温 度的关系为下式:
RT Ae
•
B
T
A,B是与材料有关的常数。由上
式看出,只要测出阻值的变化就 能推测出温度T的变化。
测出阻值RT的变化就能推测出温度T的变化
热敏电阻样品图
RT ()
RT随t升高而迅速下降, 且存在一一对应的关系
I
T
热敏电阻伏安特性
电阻两端电压要“小于” 3 伏
实验仪器参数选择和计算
1,R1,R2 最好相等[原因:电桥简单,灵敏度高] 2,电桥的四个电阻阻值要基本接近【灵敏度高】 3.热敏电阻参数[R25=5000欧姆,R75=780欧姆], 4.所以选:R1=R2=2000-3500欧姆之间任选}
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2)体积热膨胀式
不需要电源,耐用;但 感温部件体积较大。
气体的体积与温度成正比
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3)热敏电阻体温表
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4)热电偶测温度
钢水的温度约 1400℃左右
退火炉的温度约500~1000℃
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热电偶测温的主要优点
1、测温范围广:下限可达-270C ,上限可 达1800C以上; 2 、它属于自发电型传感器:测量时可以不 需外加电源,可直接驱动仪表。
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热电偶中间导体定律
1)定律内容:导体A、B组成的热电偶中插入第
三种导体C,只要两结点温度保持不变,则热电偶总
热电势也不变。
M
意义:为我们测量热电势提供了依据。
C
2
T0
3
问题:那么热电动势知道了,温度 是多少呢?
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A
1
B T
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2) 我国从1991年开始采用国际计量委员
会规定的分度表——温度与热电动势的关系。
铝合金
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接线盒
普通装配型 热电偶的
结构放大图
引出线套管
不锈钢保护管 固定螺纹
(出厂时用塑料包裹)
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2)铠装型热电偶外形
铠装型热电偶可 长达上百米
绝缘 材料
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A
B
薄壁金属 保护套管 (铠体) 铠装型热电偶 横截面
法兰
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八种国际通用热电偶:
B:铂铑30—铂铑6 、 R:铂铑13—铂 S:铂铑10—铂 、 K:镍铬—镍硅 、 E:镍铬—铜镍、 T:铜—铜镍 N:镍铬硅—镍硅 、 J:铁—铜镍 、
5.热敏电阻
热敏电阻有负温度系数(NTC)和正温度 系数(PTC)之分。 NTC又可分为两大类: 第一类用于测量温度,它的电阻值与温度之 间呈严格的负指数关系; 第二类为突变型(CTR)。当温度上升到 某临界点时,其电阻值突然下降 。
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下图所示的五根曲线分别为哪一种热敏电阻?
热偶丝依 靠钢水组成回 路,所以不必 焊在一起。这 种方法利用了 热电偶的中间 导体定律。
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思考题:分度表上的读数冷端温度 to= 0C ,如果to≠ 0C ,怎么办?
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4. 测温热电阻传感器
1)金属热电阻
温度升高,金属内部原子晶格的振动 加剧,从而使金属内部的自由电子通过金 属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻 率变大,电阻值增加,我们称其为正温度 系数,即电阻值与温度的变化趋势相同。
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取一只 100W/220V 灯泡,用万用表测量其电阻 值,可以发现其冷态阻值只有几十欧姆,而计算得到 的额定热态电阻值应为484 。
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易提纯、复现性好的金属材料才可用于制作热电阻
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热电阻的主要技术性能
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本教材的附录E列出了工业中常用的镍铬镍硅(K)热电偶的分度表。
K热电偶 的分度表
直接从热电 偶的分度表 查温度与热 电势的关系 时的约束条 件是:冷端 温度必须为 0 C。
钢水快速测温方法
可将镍铬-镍硅(K)快速测温热偶丝插 入钢水中测量钢水温度,时间不应超过5秒, 否则测温热偶丝上端的夹具将会熔化。
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三.基础知识
1.温度测量的
基本概念 温度标志着物 质内部大量分子无 规则运动的剧烈程 度。温度越高,表 示物体内部分子热 运动越剧烈。 模拟图:在一个密闭的空间里,气体分 子在高温时的运动速度比低温时快!
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2.温度测量及传感器分类
装满热水后图案 1)示温涂料(变色涂料) 变得清晰可辨
热敏电阻的外形、结构及符号
a)圆片型热敏电阻 b)柱型热敏电阻 c)珠型 热敏电阻 d)铠装型 e)厚膜型 f)图形符号 1—热敏电阻 2—玻璃外壳 3—引出线 4—紫铜外壳 5—传热安装孔
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薄膜型及普通型铂热电阻
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小型铂热电阻
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1
2
3 4 5
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A
+
nA nB
T
B
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eAB( T )
自由 电子
电场
A
扩散
扩散
EAB(T )
B
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通过以上演示得出结论 ——有关热电偶热电势的讨论
热电偶两结点所产生的总的热电势等于热端接触电 势与冷端接触电势之差:
EAB(T,T0)=eAB ( T )- eAB ( T0 )
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项目6 温度测量
一.教学目的 1.了解温度的概念。 2.掌握热电阻和热电偶传感器工作原理。 3. 学习使用热电阻和热电偶传感器测量温度 方法。
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二.任务分析 在工业生产过程中,温度是需要进行测量 和控制的重要参数之一。测量温度的传感器 很多,常用的有热电阻、热电偶、PN结测温 集成电路、红外辐射温度计等。本项目主要 是利用热电阻和热电偶传感器进行温度的测 量。
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2. 热电偶的结构和工作原理 1)热电偶的结构:
(1)热电极:由两种不同的金属组成 材料:贵金属——比如铂、铑
1)耐高温、测温范围广 2)易提纯 3)物理化学稳定 (2)绝缘材料 防止电极间短路:氧化铝、耐火陶瓷 (3)保护套管 与介质隔离,优良传热性能 (4)接线盒
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防爆型铂热电阻
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汽车用水温传感器及水温表
铜热电阻
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学习查“铂热电阻分度表”
附录 铂热电阻分度表
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铂电阻温度显示、变送器
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可设定温度的温度控制箱Fra bibliotek旋转式机械 设定开关
拨码式 设定开关
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、
问题:热电偶能够将温度信号直接转换成
电动势-———为什么?
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3.热电偶工作原理演示实验
热电极A
左端称为:
热电极B A
参考端、 冷端
右端称为:
工作端、 热端
B
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结点产生热电势的微观解释:
两种不同的金属互相接触时,由于不同金属内自 由电子的密度不同,在两金属A和B的接触点处会发 生自由电子的扩散现象。自由电子将从密度大的金属 A扩散到密度小的金属B,使A失去电子带正电,B得 到电子带负电,从而产生接触电势eAB 。