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溫度傳感器的散熱問題怎樣來解決 如何挑選購買傳感器

時間:2020-07-20    來源:儀多多儀器網(wǎng)    作者:儀多多商城     

隨著電子系統(tǒng)越來越朝著多功能、更高性能和更小封裝的趨勢發(fā)展,系統(tǒng)散熱問題日漸成為設(shè)計環(huán)節(jié)中必須考慮的因素。系統(tǒng)過熱會降低性能,損壞元件或產(chǎn)生安全隱患。為跟蹤并降低系統(tǒng)散熱而引發(fā)的問題,通常需要監(jiān)控兩個參數(shù):持續(xù)溫度測量和過熱警報。

 

用于進行持續(xù)溫度測量和過熱警報指示的傳統(tǒng)分離元件電路在傳感器元件中使用熱敏電阻器(熱敏電阻),通常采用負溫度系數(shù)(NTC)熱敏電阻。隨著溫度的升高,NTC熱敏電阻的電阻值降低。

 

處理器的模數(shù)轉(zhuǎn)換器用于采集溫度模擬電壓(VteMP)。當(dāng)溫度超出臨界值時,數(shù)字比較器的輸出端會驅(qū)動處理器的輸入端進行提示。

 

電壓分頻器直接衍生模擬溫度信號,作為熱敏電阻溫度模擬信號的電壓電平。RBIAS電阻器能夠設(shè)置電路增益,并使熱敏電阻保持在允許的功率內(nèi)工作,從而最大限度地減小溫度導(dǎo)致的電阻誤差。過熱警報通過將熱敏電阻的輸出端與比較器的輸入端相連接而產(chǎn)生。參考電壓與比較器的另一輸入端相連,以設(shè)置比較器輸出端被激活的電壓值(過熱電平)。通過采用磁滯反饋回路用于避免比較器在VTEMP等于VREF時來回快速開關(guān)。但是分立熱敏電阻解決方案會存在許多設(shè)計問題。而LM57集成模擬溫度傳感器和溫度開關(guān)能夠解決這些設(shè)計問題,并提高系統(tǒng)的性能。

 

NTC電路的另一個誤差源是VTRIP的誤差。zui大程度降低這一誤差的一種途徑是使用高精度參考端。但是,比較器的輸入端會收集到來自參考端的噪聲。比較器的跳脫點會隨著噪聲產(chǎn)生的信號電平的變化而不同。LM57采用一種zhuan利技術(shù)從而解決了這個問題。用戶可以通過選擇兩個電阻器RSENSE1和 RSENSE2的值設(shè)置VTRIP的值。LM57使用數(shù)模轉(zhuǎn)換器確定跳脫電壓范圍。只要感應(yīng)線路中電壓在指定范圍內(nèi),跳脫溫度就不會產(chǎn)生變化。這表示 LM57感應(yīng)輸入不會受到輸入端適量噪聲的影響。這還意味著只要電阻器的容差在1%或更低,各電阻器的跳脫點就不會變化。

 

在傳感器測量中獲得最大的精確度需要注意量化噪聲誤差,這是由模擬信號向二進制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的誤差。模擬信號經(jīng)過數(shù)字化,得出的是一個接近實際測得模擬值的數(shù)字值。數(shù)字測量的最小增量(LSB)是將模數(shù)轉(zhuǎn)換器參考電壓除以模數(shù)轉(zhuǎn)換器的可數(shù)代碼數(shù)得出的電壓。例如,使用2.56V參考電壓的8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生的LSB值為2.56V÷28 = 10mV。測得的模擬值和數(shù)字值之間的任何差值將稱為轉(zhuǎn)換中的誤差,這被稱為轉(zhuǎn)換噪聲或轉(zhuǎn)換誤差。例如,如果嘗試采集1.384V信號,此信號經(jīng)數(shù)字化獲得接近10mV的值,假設(shè)達到1.380V,則采樣值具有4mV的轉(zhuǎn)換噪聲值。

 

那么,此噪聲在溫度誤差中意味著什么?答案取決于傳感器輸出的增益。傳感器的增益幅度越大,就越少受到噪聲的影響——傳感器增益越高,量化噪聲產(chǎn)生的誤差越小。

 

由于采取單一封裝,體積小,從而節(jié)省了板空間和生產(chǎn)成本,并提高了質(zhì)量。如果在分立解決方案中結(jié)合多個元件將占用更大板空間,因為各元件間需要保持最小間距。設(shè)計每增加一個新元件,在電路中放置該元件的成本就累加到產(chǎn)品成本中。每個附加元件都需要增加一個設(shè)備和兩個或更多連線,因此在設(shè)計中需要考慮更多的問題。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(來源:網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者)


溫度傳感器幾種常見的故障解決
目前溫度傳感器越來越多的在不同領(lǐng)域有所使用,在使用過程中不可避免的會出現(xiàn)這樣或那樣的問題。一般來說,溫度傳感器出現(xiàn)故障的情況很少見,只要出廠的時候進行仔細的檢測,這些情況都是可以避免的,所以溫度傳感器在出廠的時候一地要進行檢驗,客戶也可找傳感器廠家索要出廠檢測報告進行參考。

 

溫度傳感器技術(shù)已經(jīng)非常成熟了,在各工廠中非常常見,溫度傳感器經(jīng)常和一些儀表配套使用,在配套使用過程中經(jīng)常有一些小的故障。故在此列舉幾種常見的故障及遇到故障之后的解決方法:

、被測介質(zhì)溫度升高或者降低時變送器輸出沒有變化,這種情況大多是溫度傳感器密封的問題,可能是由于溫度傳感器沒有密封好或者是在焊接的時候不小心將傳感器焊了個小洞,這種情況一般需要更換傳感器外殼才能解決。

第二、輸出信號不穩(wěn)定,這種原因是溫度源本事的原因,溫度源本事就是一個不穩(wěn)定的溫度,如果是儀表顯示不穩(wěn)定,那就是儀表的抗干擾能力不強的原因。

第三、變送器輸出誤差大,這種情況原因就比較多,可能是選用的溫度傳感器的電阻絲不對導(dǎo)致量程錯誤,也有可以能是傳感器出廠的時候沒有標(biāo)定好。

溫度傳感器出現(xiàn)故障的情況很少見,只要出廠的時候進行仔細的檢測,這些情況都是可以避免的,所以溫度傳感器在出廠的時候一地要進行檢驗,客戶也可找傳感器廠家索要出廠檢測報告進行參考。

 

溫度傳感器工作原理

  溫度有四種主要類型:熱電偶、熱敏電阻、電阻溫度檢測器(RTD)和IC溫度傳感器。IC溫度傳感器又包括模擬輸出和數(shù)字輸出兩種類型。

  1、熱電偶的工作原理

  當(dāng)有兩種不同的導(dǎo)體和半導(dǎo)體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結(jié)點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為TO,稱為自由端(也稱參考端)或冷端,則回路中就有電流產(chǎn)生,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產(chǎn)生電動勢的現(xiàn)象稱為塞貝克效應(yīng)。與塞貝克有關(guān)的效應(yīng)有兩個:其一,當(dāng)有電流流過兩個不同導(dǎo)體的連接處時,此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀爾帖效應(yīng);其二,當(dāng)有電流流過存在溫度梯度的導(dǎo)體時,導(dǎo)體吸收或放出熱量(取決于電流相對于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應(yīng)。兩種不同導(dǎo)體或半導(dǎo)體的組合稱為熱電偶。熱電偶的熱電勢EAB(T,T0)是由接觸電勢和溫差電勢合成的。接觸電勢是指兩種不同的導(dǎo)體或半導(dǎo)體在接觸處產(chǎn)生的電勢,此電勢與兩種導(dǎo)體或半導(dǎo)體的性質(zhì)及在接觸點的溫度有關(guān)。溫差電勢是指同一導(dǎo)體或半導(dǎo)體在溫度不同的兩端產(chǎn)生的電勢,此電勢只與導(dǎo)體或半導(dǎo)體的性質(zhì)和兩端的溫度有關(guān),而與導(dǎo)體的長度、截面大小、沿其長度方向的溫度分布無關(guān)。無論接觸電勢或溫差電勢都是由于集中于接觸處端點的數(shù)不同而產(chǎn)生的電勢,熱電偶測量的熱電勢是二者的合成。當(dāng)回路斷開時,在斷開處a,b之間便有一電動勢差△V,其極性和大小與回路中的熱電勢一致。并規(guī)定在冷端,當(dāng)電流由A流向B時,稱A為正極,B為負極。實驗表明,當(dāng)△V很小時,△V與△T成正比關(guān)系。定義△V對△T的微分熱電勢為熱電勢率,又稱塞貝克系數(shù)。塞貝克系數(shù)的符號和大小取決于組成熱電偶的兩種導(dǎo)體的熱電特性和結(jié)點的溫度差。

  目前,國際委員會(IEC)推薦了8種類型的熱電偶作為標(biāo)準(zhǔn)化熱電偶,即為T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型。

  2、熱電阻的工作原理

  導(dǎo)體的電阻值隨溫度變化而改變,通過測量其阻值推算出被測物體的溫度,利用此原理構(gòu)成的傳感器就是電阻溫度傳感器,這種傳感器主要用于-200—500℃溫度范圍內(nèi)的溫度測量。純金屬是熱電阻的主要制造材料,熱電阻的材料應(yīng)具有以下特性:①電阻溫度系數(shù)要大而且穩(wěn)定,電阻值與溫度之間應(yīng)具有良好的線性關(guān)系。

  ②電阻率高,熱容量小,反應(yīng)速度快。

 ?、鄄牧系膹?fù)現(xiàn)性和工藝性好,價格低。

 ?、茉跍y溫范圍內(nèi)化學(xué)物理特性穩(wěn)定。

  目前,在工業(yè)中應(yīng)用廣泛的鉑和銅,并已制作成標(biāo)準(zhǔn)測溫?zé)犭娮?/p>

  3、紅外溫度傳感器

  在自然界中,當(dāng)物體的溫度高于絕對零度時,由于它內(nèi)部熱運動的存在,就會不斷地向四周輻射電磁波,其中就包含了波段位于0、75~100μm的紅外線,紅外溫度傳感器就是利用這一原理制作而成的。

  SMTIR9901/02是荷蘭SmartecCompany生產(chǎn)的一款現(xiàn)在市場上應(yīng)用比較廣的紅外傳感器,它是基于熱電堆的硅基紅外傳感器。大量的熱電偶堆集在底層的硅基上,底層上的高溫接點和低溫接點通過一層極薄的薄膜隔離它們的熱量,高溫接點上面的黑色吸收層將入射的放射線轉(zhuǎn)化為熱能,由熱電效應(yīng)可知,輸出電壓與放射線是成比例的,通常熱電堆是使用BiSb和NiCr作為熱電偶。此外,SMT9902sil內(nèi)部嵌入以Ni1000溫度傳感器和一小視角的硅濾片,使得測量溫度更加的準(zhǔn)確。因為紅外輻射特性與溫度相關(guān),可以使用不同的濾鏡來測量不同的溫度范圍。成熟的半導(dǎo)體工藝是產(chǎn)品小型化,低成本化。為了滿足某些應(yīng)用,紅外傳感器開口視角可以設(shè)計成小至7°。

  4、模擬溫度傳感器

  常見的模擬溫度傳感器有LM3911、LM335、LM45、AD22103電壓輸出型、AD590電流輸出型。

  AD590是美國模擬器件公司的電流輸出型溫度傳感器,供電電壓范圍為3~30V,輸出電流223μA(-50℃)~423μA(+150℃),靈敏度為1μA/℃。當(dāng)在電路中串接采樣電阻R時,R兩端的電壓可作為輸出電壓。注意R的阻值不能取得太大,以保證AD590兩端電壓不低于3V。AD590輸出電流信號傳輸距離可達到1km以上。作為一種高阻電流源,最高可達20MΩ,所以它不必考慮選擇開關(guān)或CMOS多路轉(zhuǎn)換器所引入的附加電阻造成的誤差。適用于多點溫度測量和遠距離溫度測量的控制。

  5、邏輯輸出型溫度傳感器

  設(shè)定一個溫度范圍,一旦溫度超出所規(guī)定的范圍,則發(fā)出報警信號,啟動或關(guān)閉風(fēng)扇、空調(diào)、加熱器或其它控制設(shè)備,此時可選用邏輯輸出式溫度傳感器。LM56、MAX6501-MAX6504、MAX6509/6510是其典型代表。

  LM56是NS公司生產(chǎn)的高精度低壓溫度開關(guān),內(nèi)置1、25V參考電壓輸出端。最大只能帶50μA的負載。電壓從2、7~10V,工作電流量大230μA,內(nèi)置傳感器的靈敏度為6、2mV/℃,傳感器輸出電壓為6、2mV/℃×T+395mV。

  6、數(shù)字式溫度傳感器

  它采用硅工藝生產(chǎn)的數(shù)字式溫度傳感器,其采用PTAT結(jié)構(gòu),這種半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)具有精確的,與溫度相關(guān)的良好輸出特性。PTAT的輸出通過占空比比較器調(diào)制成數(shù)字信號,占空比與溫度的關(guān)系如下式:DC=0、32+0、0047*t,t為攝氏度。輸出數(shù)字信號故與微處理器MCU兼容,通過處理器的高頻采樣可算出輸出電壓方波信號的占空比,即可得到溫度。該款溫度傳感器因其特殊工藝,分辨率優(yōu)于0、005K。測量溫度范圍-45到130℃,故廣泛被用于高精度場合。

標(biāo)簽: 溫度傳感器
溫度傳感器 溫度傳感器工作原理_溫度傳感器

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