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时间:2018-12-14
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1、实用标准文案9号PN结温度传感器温度特性实验完成人:金逸飞(20123430087)贾强强(20123430074)实验二十七PN结温度传感器温度特性实验27.1实验目的:了解PN结温度传感器的特性及工作情况。27.2实验元件和设备:+5V直流稳压电源、0-2V数显电压表、9号温度传感器特性实验模块。27.3实验内容:晶体二极管或三极管的PN结电压是随温度变化的。如硅的PN结的结电压在温度每升高1℃时,下降约2.2mV,利用这种特性可做成各种各样的PN结温度传感器。它具有线性好、时间常数小(0.2~2秒)。灵敏度高特点,测温范围-
2、50℃~+150℃。1、温度部分电源开关打开。2、9号温度传感器特性实验模块接入实验台。3、将直流稳压电源+5V接在9号温度传感器特性实验模块的+5V端,如图接电路。4、PN结传感器输出端接至数显表输入端。用0-2V数显表测“二极管”PN结正向的结电压,得出其结果填入下表。5.恒温箱从室温至+100℃每5℃作一次记录。温度℃40455055606570758085二极压降(mV)481476471461451444436427414402实验二十八负温热敏电阻温度特性实验28.1实验目的:了解NTC热敏电阻的测温原理。28.2实验
3、元件和设备:9号温度传感器特性实验模块、数字欧姆表。28.3实验内容:随着温度的升高阻值减小的电阻即为负温热敏电阻,简称NTC。一般NTC热敏电阻测量范围:-50℃~+300℃精彩文档实用标准文案。热敏电阻体积小、重量轻,热惯性小,工作寿命长,价格便宜,且本身阻值大,无需考虑引线长度带来的误差,适用于远距离传输。但它非线性大,稳定性差,有老化现象,一致性差,一般用于低精度测温。1、9号温度实验模块。2、打开试验台电源开关和温控电源开关。3、温控箱从室温升至100℃,每升5℃做一次记录。4、直接用欧姆表测NTC阻值。温度°C4045
4、5055606570758085阻值Ω6000510040903550300025942300214019801870实验二十九集成温度传感器LM35温度特性实验29.1实验目的:了解常用集成传感器LM35的基本工作原理、性能及应用。29.2实验元件和设备:9号温度传感器特性实验模块、0—2V数显单元。特别注意:LM35接线按以下图接,不能接反、接错,否则LM35会损坏。29.3实验内容:集成温度传感器将温敏晶体管与相应的辅助电路集成在同一个芯片上,它直接给出正比于绝对温度的理想线性输出,一般用-55℃~+150℃之间测量,温敏晶
5、体管是利用管子的集电极电流恒定时,晶体管的基极发射极电压与温度成线性关系。为克服温敏晶体管Ub电压生产时的离散型、均采用了特殊的差分电路。集成温度传感器有电压型和电流型两种,电流输出型集成温度传感器,在一定温度下,它相当于一个恒流源。因此它不具有不易受接触电阻、引线电阻、电压噪声的干扰。具有很好的线性特性。本实验采用LM35,它是电压输出型集成温度传感器,该传感器采用+35~0.2V,输出电影为+6~-1.0V,输出电流为10mA,存放温度为T0-46封存是-60~+180℃,T0-92封存是-60~+150℃,工作温度范围为LM
6、35和LM35A是-55~+150℃、LM35C和LM35CA是-40~+110℃、LM35D是0~+100℃。LM35特点:可直接校正温度;线性温度系数为+10.0mV/℃;输出阻抗在1mA负载时为0.1Ω。LM35构成+2~+150℃温度传感器电路,输出Uo=+1500mV相当于+150℃、Uo=+25℃、Uo=-550mV相当于-55℃。1、9号试验模块上的温度控制仪接线见上图2、将9号温度传感器试验模块接上+12V电源(GND也要与试验台的GND相连)。3、温度从40℃开始,仪表每隔5℃设定一个点。记下数显表上相应的读数,
7、上限不超过125℃,记入下表。温度°C40455055606570758085精彩文档实用标准文案V(mV)350391412434455463478480492499注意:LM做实验室,温控箱的温度请不要超过100°C。实验三十铂电阻温度特性实验30.1实验目的:了解铂电阻的特性与应用。30.2实验元件和设备:9号温度传感器特性试验模块、K型热电偶、Pt100热电阻、温度控制单元、0-2V数显单元。30.3实验内容:利用导体电阻随温度变化的特性,热电阻用于测量时,要求其材料电阻温度系数大,稳定性好,电阻率高,电阻与温度之间最好有
8、线性关系。常用铂电阻和铜电阻,铂电阻在0-630.74℃以内,电阻Rt与温度t的关系为:Rt=R0(1+At+Bt)R0是温度为0℃是的电阻值。t=100℃,At=3.9684*10-2/℃,Bt=-5.847*10 -7/℃,铂电阻为三线连接,其
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