热敏电阻实验特性研究_第1页
热敏电阻实验特性研究_第2页
热敏电阻实验特性研究_第3页
热敏电阻实验特性研究_第4页
热敏电阻实验特性研究_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、四川理工学院实验报告实验时间:2009年11月22日实验名称:半导体热敏电阻特性研究 成绩:学号:08071010219实验目的: 班级:应物08级2班姓名:刘 春 测试一只负温度系数的热敏电阻的阻值随温度变化的特性并考虑在应用中如何作线性化处理加深对电场强度和电位概念的理解。实验仪器:直流稳压电源, 数字万用表, 加热用电阻丝, 铁架台, 支架, 连接导线等, 待测热敏电阻1只, 标准电阻一只。实验原理:热敏电阻是阻值对温度变化非常敏感的一种半导体电阻,它具有许多独特的优点,如能测出温度的微小变化、能长期工作、体积小、结构简单等它在自动化、遥控、无线电技术、测温技术等方面都有广泛的应用 热敏

2、电阻的基本特性是温度特性在半导体中原子核对价电子的约束力要比金属中的大,因而自由载流子数较少,故半导体的电阻率较高而金属的电阻率很低,由于半导体中的载流子数目是随着温度升高而按指数激烈地增加,载流子的数目越多,导电能力越强、电阻率就越小,因此热敏电阻随着温度升高,它的电阻率将按指数规律迅速地减小这和金属中自由电子导电恰好相反,金铂电阻随温度而变化的特性曲线图 由实验可知,当温度由0变到300时金属铂的电阻值总共变化1倍;而一般的热敏电阻值变化可达1000倍左右,所以半导体的电阻温度系数远远大于金属 实验表明,在一定的温度范围内,半导体的电阻率和热力学温度T之间的关系可用下式表示: b e a

3、0= (1) 式中0a 和b 为常量,其数值与材料的物理性质有关热敏电阻的阻值,根据电阻定律可成 T b b T ae Sle a S l R =0 (2)式中l 为电极间的距离,S 为热敏电阻的横截面积,Sla a 0=,常量a 、b 在可用实验的方法求出将式(2)两侧取对数,得Tb a R T 1ln ln += (3)令Tx 1=,T R y ln =,a A ln =,则式(3)写成 bx A y += (4) 式中x 、y 可由测量值T 、T R 求出,利用n 组测量值,可用图解法、计算法或最小二乘法求出参数A 、b 之值,又可由A 求出a 值注意温度T 为热力学温度(K )热敏电阻

4、T R 在不同温度时的电阻值,可由惠斯通电桥测得.数据表格:实验数据记录:实验步骤:1、 用万用表在常温下测量待测热敏电阻的阻值; 2、 做好装置连接好电路图; 3、 调节V U 61=,并一直保持不变;4、 开始对水加热,从20开始,每隔2记录一组2U T -数据直到60。 5、 数据处理。数据处理:1、数据记录以及处理V U 6. 01= =k R 62处理数据表:热敏电阻值和铂的电阻特性曲线图实验图 2、测绘热敏电阻T R t -特性(1测绘热敏电阻的T R t -的散点图,然后进行指数拟合 图一得到拟合函数为:T t e R 04. 010100. 2-=相关系数平方:998. 02=R(2 进行应用的线性化处理:图二得到拟合函数为:5610100. 21-+=x R s相关系数平方:989. 02=R误差分析:1、线性化的优化好处:可使传感器的输出不失真地反映输入量的变化; 可简化理论分析和设计计算; 有利于对各种干扰因素进行补偿;便于数据处理和标定。线性化可以进一步提高提高测量精确度;2、在实验是不可避免的系统误差,比如读数不准确,电阻的变

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论