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        熱敏電阻溫度計(jì)的線性化設(shè)計(jì)

        2013-12-24 06:39:42齊建英
        大學(xué)物理實(shí)驗(yàn) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:熱敏電阻線性化溫度計(jì)

        周 嫻,齊建英,汪 潔

        (軍械工程學(xué)院,河北 石家莊 050003)

        NTC熱敏電阻具有負(fù)的電阻溫度系數(shù),它們的電阻值隨溫度的升高而急劇減小。由于這一特性,NTC熱敏電阻被廣泛用于溫度測(cè)量、溫度控制以及電路中的溫度補(bǔ)償、時(shí)間延遲等方面。熱敏電阻溫度計(jì)通常是將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)[1]。由于熱敏電阻阻值和溫度之間近似成指數(shù)變化規(guī)律,因此電壓與溫度之間的關(guān)系是非線性的。本實(shí)驗(yàn)組在《熱敏電阻的溫度特性研究》實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,開(kāi)設(shè)了《熱敏電阻溫度計(jì)的線性化設(shè)計(jì)》實(shí)驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)的設(shè)計(jì)思想是以熱敏電阻作為感溫元件,采用橋式電路及差分運(yùn)放電路,在一定溫度范圍內(nèi),使運(yùn)放電路的輸出電壓隨熱敏電阻環(huán)境溫度變化的關(guān)系線性化,并通過(guò)實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)本實(shí)驗(yàn)的學(xué)習(xí),學(xué)生可以體會(huì)熱敏電阻溫度計(jì)線性化設(shè)計(jì)的思想和方法,鍛煉解決問(wèn)題和獨(dú)立思考的能力,開(kāi)拓創(chuàng)新思維,增強(qiáng)實(shí)驗(yàn)研究能力。

        1 實(shí)驗(yàn)原理

        1.1 NTC熱敏電阻溫度計(jì)

        在《熱敏電阻的溫度特性研究》實(shí)驗(yàn)中,得到了熱敏電阻的阻值與溫度的關(guān)系數(shù)據(jù),并利用非平衡電橋進(jìn)行了熱敏電阻溫度計(jì)的設(shè)計(jì)。如圖1所示為惠斯通非平衡單臂電橋電路。RT是熱敏電阻,R1、R2、R3是橋臂上的固定電阻。當(dāng)電源電壓Ua一定時(shí),非平衡電橋的輸出電壓U0由下式確定:

        圖1 熱敏電阻測(cè)溫原理圖

        當(dāng)熱敏電阻的溫度改變時(shí),其阻值RT改變,U0也隨之改變。因此一定溫度對(duì)應(yīng)一定的U0值,通過(guò)U0的值可確定溫度,稱為熱敏電阻的電壓—溫度特性[2]。從理論分析及實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,熱敏電阻的電壓—溫度特性是非線性的,因此在此基礎(chǔ)上開(kāi)設(shè)了設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)《熱敏電阻溫度計(jì)的線性化設(shè)計(jì)》,利用運(yùn)算放大電路,并選擇適當(dāng)?shù)碾娐穮?shù)使得熱敏電阻的電壓—溫度特性與一直線關(guān)系近似。

        1.2 線性化設(shè)計(jì)的電路結(jié)構(gòu)及工作原理

        本實(shí)驗(yàn)所采用的實(shí)驗(yàn)儀器是四川大學(xué)物理學(xué)院研制的TS-B3型溫度傳感技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)儀及配套的計(jì)算程序軟件。

        如圖3所示的電路圖,它是由含熱敏電阻RT的橋式電路及差分運(yùn)算放大電路兩個(gè)部分組成。當(dāng)熱敏電阻RT所在環(huán)境溫度變化時(shí),差分放大器的輸出電壓U0將發(fā)生變化。為了定量分析這一特征,可利用電路理論中的戴維南定理把圖3等效變換成圖4所示的電路[3],在圖4中:

        圖2 TS-B3型溫度傳感技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)儀

        圖3 實(shí)驗(yàn)原理圖

        圖4 等效電路圖

        它們均與溫度有關(guān);而

        與溫度無(wú)關(guān)。根據(jù)電路理論中的疊加原理,經(jīng)過(guò)計(jì)算和整理,差分運(yùn)算放大器輸電壓U0可表示為:

        由于上式中RG1和Es1與溫度有關(guān),所以該式就是熱敏電阻溫度計(jì)的電壓—溫度特性的數(shù)學(xué)表達(dá)式,只要電路參數(shù)和熱敏電阻RT的電阻—溫度特性已知,(4)式所表達(dá)的輸出電壓U0與溫度T的函數(shù)關(guān)系就完全確定。

        1.3 電路參數(shù)的選擇

        設(shè)熱敏電阻溫度計(jì)的測(cè)溫范圍為t1~t3℃,則t2= (t1+t3)/2就是測(cè)溫范圍的中值溫度。若對(duì)應(yīng)t1、t2和t3三個(gè)溫度值的電壓分別為U01、U02和U03。要使熱敏電阻溫度計(jì)電壓—溫度特性的線性化,就要滿足這三個(gè)測(cè)量點(diǎn)在電壓—溫度坐標(biāo)系中落在通過(guò)原點(diǎn)的直線上,即要求:在圖3所示的電路中需要確定的參數(shù)有七個(gè),即R1、R2、R3、Rf和Rs的阻值、電橋的電源電壓Ua和運(yùn)放電路的最大輸出電壓U3,這些參數(shù)的選擇和計(jì)算可按以下原則進(jìn)行[4]:

        (1)當(dāng)溫度為t1時(shí),應(yīng)滿足U0=U01=0,即要求R1=R2=R3=Rt1(熱敏電阻在t1時(shí)的阻值)。

        (2)運(yùn)放電路的最大輸出電壓U3的值應(yīng)與顯示儀表相匹配,根據(jù)以下關(guān)系確定:

        本實(shí)驗(yàn)選擇測(cè)溫范圍為25~65℃,則U3=2 000 mV。

        (3)參數(shù)Rs和Rf的值可按(5)式所表示的線性化條件的后兩個(gè)關(guān)系式確定,即:U03=U3

        其中RG1i、ES1i(i=1,2,3)是熱敏電阻RT所處環(huán)境溫度為ti時(shí)按(2)式計(jì)算所得值。在(7)、(8)兩式中除Rs、Rf外其余各量均具有確定的數(shù)值。Rs和Rf的值可利用與儀器配套的計(jì)算程序軟件采用數(shù)值計(jì)算技術(shù)得到[5]。

        2 實(shí)驗(yàn)的實(shí)施

        2.1 選擇和計(jì)算電路參數(shù)

        選擇測(cè)溫范圍為25~65℃,在實(shí)驗(yàn)《熱敏電阻的溫度特性研究》中測(cè)得不同溫度下熱敏電阻的阻值,見(jiàn)表1。

        根據(jù)參數(shù)選擇的原則,需要確定七個(gè)參數(shù),即R1、R2、R3、Rf和Rs的阻值、電橋的電源電壓Ua和熱敏電阻溫度計(jì)的最大輸出電壓U3,選擇值如下:

        表1 NTC熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系數(shù)據(jù)

        (1)R1=R2=R3=Rt1=2 400 KΩ;

        (2)Ua=3 V;

        (3)U3= (t3-t1)×50 mV/℃ = (65-25)×50 mV/℃=2 000 mV;

        (4)將表1中熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系數(shù)據(jù)和選定的參數(shù)輸入到計(jì)算程序軟件中,計(jì)算出Rs=1.323 KΩ,Rf=5.899 KΩ。

        利用計(jì)算程序軟件得到線性化以后熱敏電阻的電壓—溫度特性的理論值如下:

        表2 熱敏電阻電壓—溫度特性理論值

        圖5 熱敏電阻溫度計(jì)的電壓—溫度特性曲線

        可以看出,通過(guò)選擇運(yùn)算放大電路,并選擇適當(dāng)?shù)碾娐穮?shù)使得熱敏電阻的電壓與溫度特性的關(guān)系和一直線關(guān)系近似。

        2.2 熱敏電阻溫度計(jì)的組裝與調(diào)試

        (1)首先調(diào)節(jié)TS-B3型溫度傳感技術(shù)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)儀前面板上的R1、R2、R3、Rs和Rf的值為計(jì)算結(jié)果值;將實(shí)驗(yàn)儀上的電壓輸出插孔和電壓表輸入插孔相連,調(diào)節(jié)電壓調(diào)節(jié)旋鈕,使電壓表Ua顯示為設(shè)計(jì)時(shí)的選定值。

        (2)按照實(shí)驗(yàn)原理圖連線。用電阻箱代替熱敏電阻RT接入橋式電路;并用數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量U0。

        (3)零點(diǎn)調(diào)節(jié)

        把電阻箱的阻值調(diào)至Rt1,觀察數(shù)字萬(wàn)用表的顯示值U0是否為零,若不為零,微調(diào)R3的大小,使U0值為零。

        (4)量程校準(zhǔn)

        把代替熱敏電阻的電阻箱阻值調(diào)至Rt3,觀察U0是否為設(shè)計(jì)時(shí)所要求的U3值。如果不是,微調(diào)Ua,使其等于U3的值。

        2.3 電壓—溫度特性的測(cè)定

        將電阻箱調(diào)至熱敏電阻在不同溫度時(shí)所對(duì)應(yīng)的值,記錄輸出電壓U0的值,

        2.4 數(shù)據(jù)處理

        將實(shí)驗(yàn)測(cè)量值與理論值列表進(jìn)行比較。

        表3 熱敏電阻電壓—溫度特性實(shí)驗(yàn)值

        根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,通過(guò)選擇合適的電路參數(shù),熱敏電阻電壓—溫度特性近似為一直線,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果與利用計(jì)算程序軟件得到電壓—溫度特性的理論值非常接近。

        [1]王衛(wèi)星,馮中營(yíng).非平衡電橋溫度計(jì)設(shè)計(jì)中串聯(lián)電阻的研究[J].大學(xué)物理實(shí)驗(yàn),2012,25(2):31-32.

        [2]王瑗,余建波,王云,等.熱敏電阻溫度特性的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)采集[J].物理實(shí)驗(yàn),2007,27(3)17-20.

        [3]毛松,樊海全,防洪濤.虛擬用熱敏電阻非平衡電橋設(shè)計(jì)數(shù)顯溫度計(jì)[J].大學(xué)物理實(shí)驗(yàn),2008,21(1):68-73.

        [4]謝茂濃,朱世國(guó).溫度傳感器非線性誤差的理論分析及其實(shí)驗(yàn)研究[J].四川大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,1998,35(1):32-37.

        [5]鄒文強(qiáng),羅飛,張慧蘭,等.電壓-溫度變換特性的線性化的數(shù)值計(jì)算[J].江西理工大學(xué)學(xué)報(bào),2006,27(3):66-68.

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