实验二十七 热敏电阻的特性研究

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1 2.17 热电偶温差电动势的测量 热电偶是利用塞贝克效应制作的温度传感器 热电偶的重要应用是测量温度 它是把非电学量 ( 温度 ) 转化成电学量 ( 电动势 ) 来测量的一个实际例子 热电偶的应用非常广泛, 如在冶金 化工生产中可用热电偶测量高 低温, 在科学研究 自动控制过程中可作为温度传感器 用热电偶测温具有许多优点, 如测温范围宽 ( 200 C ~ C ) 测量灵敏度和准确度较高 结构简单不易损坏等 且热电偶的热容量小, 受热电也可做得很小, 因而对温度变化响应快, 对测量对象的状态影响小, 可以用于温度场的实时测量和监控 实验原理 1. 热电偶测温原理 热电偶亦称温差电偶, 是由 A B 两种不同材料的金属丝的端点彼此紧密接触而组成的 当两个接点处于不同温度时, 如图 (1) 在回路中就有直流电动势产生, 该电动势称温差电动势或热电动势 当组成热电偶的材料一定时, 温差电动势仅与两接点处的温度有关, 并且两接点的温差在一定的温度 范围内有如下近似关系式 : E α ( t t0 ) x E x 图 (1) 图 (2) 式中 α 称为温差电系数, 对于不同金属组成的热电偶, α 是不同的, 其数值上等于两接点温度差为 1 0 C 时所产生的电动势 为了测量温差电动势, 就需要在图 (1) 的回路中接入电位差计, 但测量仪器的引入不能影响热电偶原来的性质, 例如不影响它在一定的温差 t 下应有的电动势 E x 值 要做到这一点, 实验时应保证一定的条件 根据伏打定律, 即在 A B 两种金属之间插入第三种金属 C 时, 若它与 A B 的两连接点处于同一温度, 如图 (2), 则该闭合回路的温差电动势与上述只有 A B 两种金属组成回路时的数值完全相同 所以, 我们把 A B 两根不同化学成份的金属丝的一端焊在一起, 构成热电偶的热端 ( 工作端 ) 将另两端各与铜引线( 即第三种金属 C) 焊接, 构成两个同温度 ( ) 的冷端 ( 自由端 ) 铜引线与电位 差计相连, 这样就组成一个热电偶温度计, 如图 (3) 所示 通 常将冷端置于冰水混合物中, 保持 = 0 C, 将热端置于待测温 度处, 即可测得相应的温差电动势, 再根据事先校正好的曲线或数据来求出温度 t 图 (3) 实验仪器 UJ-31 型电位差计,DHBC-1 型标准电势与待测低电势 ( 或 BC9a 标准电池 ),AZ19 型直流检流计,DHT-2 型多档恒流控温实验仪等 实验内容 1. 熟悉 UJ-31 型电位差计各旋钮的功能, 掌握测量电动势的基本要领

2 2. 对热电偶进行定标, 并求出热电偶的温差电系数 α 0 用实验方法测量热电偶的温差电动势与工作端温度之间的关系曲线, 称为对热电偶定标 本实验采用常用的比较定标法, 即用一标准的测温仪器 ( 如标准水银温度计或已知高一级的标准热电偶 ) 与待测热电偶置于同一能改变温度的调温装置中, 测出 E x ~ t 定标曲线 具体步骤如下 : (1) 按图 (4) 所示连接线路, 注意热电偶及各电源的正 负极的正确连接 将热电偶的冷端置于 冰水混合物中之中, 确保 = 0 C ( 测温端置于加热器内 ) (2) 测量待测热电偶的电动势 按 UJ31 电位差计的使用步骤, 先接通检流计, 并调好工作电流, 即可进行电动势的测量 先将电位差计倍率开关 K 1 置 1 档, 测出室温时热电偶的电动势, 然后开启温控仪电源, 给热端加温 每隔 10 C 左右测一组 ( t, Ex ), 直至 100 C 为止 由于升温测量时, 温度是动 态变化的, 故测量时可提前 2 C 进行跟踪, 以保证测量速度与测量精度 测量时, 一旦达到补偿状态应立即读取温度值和电动势值, 再做一次降温测量, 即先升温至 100 C, 然后每降低 10 C 测一组 ( t, Ex ), 再取升温降温测量数据的平均值作为最后测量值 另外一种方法是设定需要测量的温度, 等控温仪稳定后再测量该温度下温差电动势 这样可以测得更精确些, 但需花费较长的实验时间 图 (4) 数据与结果 1. 热电偶定标数据记录 ( 铜 康铜热电偶分度表见附录 C) 室温 t 0 C E N (t)= V = 0 0 C 序号 温度 t( 0 C) 电动势 (mv) 序号 温度 t( 0 C) 电动势 (mv) 2. 作出热电偶定标曲线用直角坐标纸作 E x ~ t 曲线 定标曲线为不光滑的折线, 相邻点应直线相连, 这样在两个校正点之 间的变化关系用线性内插法予以近似, 从而得到除校正点之外其他点的电动势和温度之间的关系 所以, 作出了定标曲线, 热电偶便可以作为温度计使用了 3. 求铜 - 康铜热电偶的温差电系数 α 在本实验温度范围内, E x ~ t 函数关系近似为线性, 即 = α t ( = 0 C ) 所以, 在定标曲线上 1 E x

3 可给出线性化后的平均直线, 从而求得 α 在直线上取两点 a ( Ea, ta ), b ( Eb, tb )( 不要取原来测量的数据点, 并且两点间尽可能相距远一些 ), 求斜率 Eb Ea K = t t b 即为所求的 α a 思考题 (1) 根据你所绘制的铜 - 康铜热电偶的温差电动势曲线, 分别求出 37 C 50 C 和 70 C 的温差电动势 (2) 如果实验中热电偶 冷端 不放在冰箱混合物中, 而直接处于室温或空气中, 对实验结果有什么影响? 参考文献 (1) 严钟豪, 谭祖根 非电量电测技术 机械工业出版社 (2) 程守株, 江之勇 普通物理学 人民教育出版社 (3) 黄贤武, 郑筱霞 传感器原理与运用 电子科技大学出版社 附录 : 智能温度控制器使用说明书 使用本仪器前, 请仔细阅读说明书, 以便正确使用, 并请妥善保存, 以便随时参考 一 按键名称及功能 温控器面板图 1. 指示灯 (ALM1 红 ): 第一报警指示灯, 第一报警输出时点亮 2. 指示灯 (ALM2 红 ): 第二报警指示灯, 第二报警输出时点亮 ( 无触点输出 ) 3. 指示灯 (AT 绿 ): 自整定指示灯, 工作时闪烁 4. 指示灯 (OUT 绿 ): 控制输出指示灯, 控制输出工作时点亮 5. 测量值 (PV): 显示器 ( 绿 )1. 显示测量值 2. 显示参数名称 6. 设定值 (SV): 显示器 ( 橙 )1. 显示设定值 2. 显示参数内容 3. 显示控制回路异常 4. 显示测量回路异常 7. 设定键 (SET): SV 设定 : 按 SET 键,SV 显示器个位数码管闪烁, 可用其余三键修改, 按 SET 键确认并返回至正常显示 SV 8. 加数键 ( ): 在参数设定状态下, 作加数键 9. 减数键 (): 1. 在正常显示状态下, 作当前输出值显示用 2. 在参数设定状态下, 作减数键 10. 自动 / 手动键 ( ): 1. 在正常显示状态下, 作自动 / 手动切换用 2. 在参数设定状态下, 作移位键用 二 操作说明 (1) 参数设定过程 : 1. 按 SET 键三秒后进入内部参数更改或设定 2. 超过 30 秒不操作按键, 将从目前的更改状态返回到 PV/SV( 测量 显示 ) 显示模式 (2) 内部参数的设定 : 2

4 1. 按 SET 键三秒以上后, 进入内部参数菜单, 此时 (PV) 窗口显示参数名称,(SV) 窗口显示参 数值 再按一下 SET 键移动到所要修改的参数 若要修改某一参数按以下三个键对内部参数作相应的 修改 1. 加数键 ( ): 在修改某一参数时作加数键用 2. 减数键 (): 在修改某一参数时作减数键用 3. 移位键 ( ): 在修改某一参数时作侈位键用 2. 设定好一个参数后按一下 SET 键存储 同时进入下一个参数显示 如果只对一个参数作修改, 在修改完毕后按一下 SET 键存储 等待 30 秒后返回到正常显示模式 (PV/SV 显示模式 ) (PV) 窗口 显示测量的温度值 (SV) 窗口显示设定的温度值 3. 若同时对多个内部参数作修改, 在修改完一个参数后按一下 SET 健 同时再按 SET 健移动到 所需要更改的内部参数 在对所有的参数都更改完毕后, 再次按一下 SET 健对所有更改过的内部参数 进行存储 同时等待 30 秒后返回到正常显示模式 (PV/SV 显示模式 ) 4. 按 SET 键可顺序显示下表参数符号及各符号的意义 符号 名称 设定范围 说明 出厂值 AL-Ⅰ 第一报警第一报警设定值 ~+9999 AL-Ⅱ 第二报警第二报警设定值 -50 P 比例带全量程的 ( 加热侧 ) 0.1~200.0% 执行 PI PD 或 PID 控制时需设定此值 随机 I 积分时间 0~360sec 设定设定积分时间, 以解除比例控制所发生之残为 0 时成 PI 控制余偏差 随机 D 微分时间 0~360sec 设定设定微分时间, 以防止输出的波动, 提高控为 0 时成 PI 控制制稳定性 随机 ON: 自整定功能开 AT 自整定 启 自整定方式的选择 OFF OFF: 自整定功能关闭 T 继电器比设定继是器控制的动作周期, 加热 / 制冷 PID 1~200sec 例控制周期动作时设定加热侧控制输出周期 20 db 比例带 全量程的 0~10% 设定 ( 加热侧 ) 比例带与 ( 制冷侧 ) 比例带之间控制动作不感带, 设定负数即成重叠 0.0 H y 主输出的滞后宽度 1000 码 只有主控制输出为 ON/OFF 时才有 2 Hy-1 第一报警输出的回差 1000 码 用于报警触点输出的回差设定 2 Hy-2 第二报警输出的回差 1000 码 用于报警触点输出的回差设定 2 Pb 过程值偏置 ±1000 码 传感器的测量值与此值相加作为 PV 值 0 USTP 低 PV 值全量程值的自整定修正 0.0~100.0% 自整定时用于减少温度的过冲 0 是测量采样的软件滤波常数, 常数大, 测量 FILT 滤波系数 0~1 值抗干扰能力强, 但使测量速度和系统响应时间 0.5 变慢 Sn 输入类型 按信号而定 具体见输入类型表 Pt 3

5 P-SH 高满度显示值设定 按具体需要 可设定输入信号的高满度显示值 150 P-SL 低满度显示值设定 按具体需要 可设定输入信号的低满度显示值 -50 OUTH 允许调节输出最大值 0.0~100.0% 可实现输出高限幅, 位式输出时无作用 OUH 允许调节输出最小值 0.0~99.9% 可实现输出高限幅, 位式输出时无作用 0.0 ALP1 第一报警按具体需要输出定义 0 为定值报警 0 ALP2 第二报警 1 为跟随报警按具体需要输出定义 0 COOL 正反作用 ON 正作用 ( 制冷输出 ) ON/OFF 选择 OFF 反作用 ( 加热输出 ) OFF OP-A SSr SSR 驱动电平输出和可控硅过零触发主控输出按具体需要脉冲输出 ;lp 继电器输出方式 OnoF 继电器位式控制输出 rlp OPPO 开机输出功率 0.0~100.0% 首次上电后仪表的输出功率 0 C 测量单位显示 C 或 摄氏度或华氏度显示选择 dp 显示精度 ON/OFF ON 显示精度为 0.1 OFF 显示精度为 1 ON 三 故障及报警发生时的显示 故障名 PV 显示器 SV 显示器 指示灯 控制输出 变送输出 1. 以下致命故障 无测量数据可显示,PV 显示器长时间显示提示符 温度补偿故障 -Cb- 设定值 0 0 输入信号太大 ( 正超量程 ) HHHH 设定值 0 0 输入信号太小 ( 负超量程 ) LLLL 设定值 以下一般故障 ( 报警 ) 测量数据可显示,SV 显示器交替显示设定值 / 提示符 (3sec/0.5sec) 第一报警 测量值 设定值 ALM1 控制量 实际值 第二报警 测量值 设定值 ALM2 信号 实际值 四 有关参数的设定及功能的解释 : 1. 仪表的自整定功能 (AT): (1) 在内部参数层中将自整定功能 (AT) 设置成 ON 后, 按 SET 键即启动自整定功能,( 自整定 系统的 P I D 参数 ), 仪表返回至正常 PV/SV 显示, 而面板上 AT 灯开始闪烁 同时 (SV) 窗口交替 显示设定的温度值和自整定符号 AT (2) 注意 : 在将自整定功能 (AT) 设置成 ON 后, 在整个自整定过程中, 系统不允许修改任何值 ( 包括加热上限温度的设定 ), 若要修改参数先将 (AT) 设置成 OFF (3) 低 SV 值的自整定 : 为防止自整的超调太大, 可以在低于设定值 SV 的某一个值处进行自整 定, 这个低于的量由仪表量程 P SH( 高满度显示值设定 )/P SL( 低满度显示值设定 ) 和 USTP( 低 PV 值自整定修正 ) 共同决定 ;USPT 值是量程的百分比, 在 度量程下, 如果 USPT=2.0 那么实 际降低的值为 (400-0) 2.0%=8, 也就是说在自整定状态下值将降低 8 2. 手动 / 自动无扰动切换 : 在 PV/SV 显示状态下, 按 键一下,SV 显示器千位数上出现 H, 后三 4

6 位表示当前输出功率的百分数 ( %) 可用 键来调整输出值, 退出手动状态, 返回自动控制输出状态, 只要再按一下 键即可 3. 输出值显示 : 在 PV/SV 显示状态下, 按 键一下,SV 显示器千位数上出现 P, 后三位则为当前的输出值, 再按一下返回, 超过 20 秒则自动返回 4. 变送输出 ( 采用 OP-b 输出口 ): 利用仪表的高满度显示值 (P SH) 设定和低满度显示值 (P SL) 设定功能, 可将仪表的测量值对应为任意范围的线性电流输出, 变送精度在 0 20mA 范围内, 精度优于 0.5%, 误差小于 0.1mA 5. 阀位控制 : 利用仪表的允许调节输出最大值 (OUTH) 和最小值 (OUTL) 功能, 可实现对阀门位置的上限和下限进行软件限制 手动功能可以手动调节阀门位置, 输出指示功能在手动及自动控制状态下均可显示阀门位置 (1)HY 位式控制输出的滞后宽度 ( 不灵敏区 ), 如 HY 设定为 1, 则仪表将在控制点的 ±1 外改变输出 (2)HY 1 和 HY 2 报警控制输出的回差, 如 HY 1 设定为 1, 则仪表将在大于控制点和小于控制点 -1 时动作 (3)P 比例带设定 : 当温度有规律波动 ( 系统振荡 ) 时, 应增加比例带, 当温度无规律漂动时, 应减小比例带 (4)I 积分时间 : 当温度有规律波动 ( 系统振荡 ) 时, 应增加比例带, 当温度无规律很长时间不能消除静差时应减小积分时间 (5)D 微分时间设定 : 微分时间的增加有助于减小系统的超温 (6)db 冷侧比例带与加热侧比例带的不重叠区, 当 db 大于 0 时, 加热与冷却输出不重叠, 节能, 但控制输出在冷热交替处时系统不易稳定 ; 当 db 小于 0 时, 加热与冷却输出不重叠, 能量消耗较大, 但控制输出在冷热交替处时系统容易稳定 五 注意事项 1. 工作在以下环境 : 大气压力 Kpa 环境温度:0 40, 相对湿度 :45 85%RH 2. 使用时应注意以下情况 : (1) 环境湿度的急剧变化可能引起的结露 (2) 腐蚀性 易燃气体 (3) 直接震动或冲击主体结构 (4) 水 油 化学品 烟雾或蒸汽污染 (5) 过多的灰尘 盐份或金属粉末 (6) 空调直吹 ( 7) 阳光的直射 (8) 热辐射积聚之处 3. 仪器使用后应关闭电源, 长期不用请拔出电源线 5

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