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文档简介

1.1温度检测技术温度基本检测方法通常可分成接触式和非接触式两大类。接触式温度测量的特点是感温元件直接与被测对象相接触,两者进行充分的热交换,最后达到热平衡,此时感温元件的温度与被测对象的温度必然相等,温度计就可据此测出被测对象的温度。因此,接触式测温一方面有测温精度相对较高;直观可靠及测温仪表价格相对较低等优点,另一方面也存在由于感温元件与被测介质直接接触,而要影响被测介质热平衡状态,而接触不良则会增加测温误差;被测介质具有腐蚀性及温度太高亦将严重影响感温元件性能和寿命等缺点。根据测温转换的原理,接触式测温又可分为膨胀式、热阻式、热电式等多种形式。非接触式温度测量特点是感温元件不与被测对象直接接触,而是通过接受被测物体的热辐射能实现热交换,据此测出被测对象的温度。因此,非接触式测温具有不改变被测物体的温度分布,热惯性小,测温上限可设计得很高,便于测量运动物体的温度和快速变化的温度等优点。两类测温方法的主要特点如表2-1所示。接触式非接触式感温元件要与被测对象良好接需准确知道被测对象表面发射触;感温元件的加入几乎不改率;被测对象的辐射能充分照度;被测对象不对感温元件产测量范围特别适合1200C以下、热容大、原理上无腐蚀性对象的连续在线测到极高温,但1000℃以下,测温,对高于1300℃以上的温度量误差大,能测运动物体和热测量较困难容小的物体温度精确度工业用表通常为1.0、0.5、0.2通常为1.0、1.5、2.5级及0.1级,实验室用表可达0.01级响应速度其它特点慢,通常为几十秒到几分钟快,通常为2~3秒钟整个测温系统结构简单、体积整个测温系统结构复杂、体积仪表读数直接反映被测物体实读数通常只反映被测物体表现中测量与控制系统测温、控温一体化的温度控制各类温度检测方法如表2-2所示。测温方式类别原理利用液体气体的热膨胀及物质的蒸气压变化利用两种金属的热膨胀差热电类电阻类固体材料的电阻随温度而变化半导体器件的温度效应晶体的固有频率随温度而变化利用光纤的温度特性或作为传光介质温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。按测量方式可大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类,按讯号输出方式分为模拟和数字两类。接触式温度传感器的测温元件与被测对象要有良好的热接触,又称温度计。通过到热平衡,这时的示值即为被测对象的温度。这种测温方法精度比较高,并可测量物体内部的温度分布。但对于运动的、热容量比较小的及对感温元件有腐蚀作用的对象,种方法将会产生很大温的测温元件与被测对象互不接触。常用的是辐射热交换原理。此种测温方法的态的小目标及热容量小或变化迅速的对象,也可测温度场的温度分布,但受环境非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于180电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出线构成的回路中,若其接点保持不同的温度,则在回路中产生与此温差相对应的电动势种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度模拟温度传感器有多种输出形式(绝对温度、摄氏温度和华氏温度)以及电压偏移值。后者让组件在使用单电源的情形下就能对负温度值进行监测。它都输出还可以送到比较器来产生超为微处理器可处理的数字信号,环节较多,在可靠性、抗干扰能力以及器件微小化方面的有明显的优点,如图2-1所示为温度传感器分类图。接触式接触式测量方式非接触式热电阻型温度传感器↵热电偶型模拟型数字型传感器材料及电子元件讯号输出方式图2-1温度传感器分类图远程遥控技术又称为遥控技术,是指实现对被控目标的遥控控制,在工业控制、易实现等显著优点,被诸多电子设备特别是家用电器广泛采用通用红外遥控系统由发射和接收两大部分组成,应用编、解码专用集成电路芯片来如图2-2所示为红外遥控系统框图。键键盘编码调制遥控发射器光/电放大解调解码遥控接收器图2-2红外遥控系统框图一般通常使用专用的配对编、解码芯片,组成红外发射和接收电路,完成对设备或电器的远程控制。红外遥控是通过发送一定的控制信号来实现对电器的控制,这个控制信号就是一过发送的不同编码脉冲来表示不同的功能按键信号,电器通过红外接

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