第5章 换能器件.ppt
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1、第5章 换能器件,换能元器件是实现电量与非电量之间相互转换的电子元器件。在现代工业自动化程度越来越高,民用产品智能化程度越来越强的今天,换能元器件的重要性日显突出。本章主要介绍了几种敏感元器件以及电光器件和电声器件。,5.1 热敏元器件,5.1.1热敏电阻的概念 1定义 热敏电阻是指阻值随温度的改变而发生显著变化的敏感元件,它可以将热量(温度)直接转换为电量。它们多由金属氧化物半导体材料构成,也有由单晶半导体、玻璃和塑料等制成。,2热敏电阻器的工作原理,半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多。随着温度的变化,半导体中参加导电的载流子数目就
2、会急剧变化,故半导体电导率变化明显。热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的,在一定的温度范围内,通过测量热敏电阻阻值的变化,便可得到被测介质的温度变化。,3分 类,热敏电阻的分类方法很多,一般可按其阻温特性、结构、形状、用途、材料、使用范围等分别进行分类。,(1)按阻温特性分类,热敏电阻按阻温特性可分为负温度系数热敏电阻和正温度系数热敏电阻两种。它们又可分别分为开关型和缓变型两种。正温度系数热敏电阻(PTC) 是指在工作温度范围内,其阻 值随温度升高而增加的热敏电 阻。金属材料具有正电阻温度 系数,如图所示。,开关型,缓变型
3、,温度,阻值,(a) 正温度系数热敏电阻,(1)按阻温特性分类,负温度系数热敏电阻(NTC)是指在工作温度范围内,其阻值随温度升高而减小的热敏电阻。合成氧化物半导体材料具有负电阻温度系数。负温度系数热敏电阻其温度系数在-16(10-2/),如图(b)所示。,开关型,缓变型,温度,阻值,(b) 负温度系数热敏电阻,(1)按阻温特性分类,开关型负温度系数热敏电阻(CTR),又称临界负温度系数热敏电阻,是指在特定温度范围内,其阻值急剧下降的热敏电阻。 开关型正温度系数热敏电阻(PTC-S),又称临界正温度系数热敏电阻,是指在特定温度范围内,其阻值急剧上升的热敏电阻。 缓变型负温度系数热敏电阻或缓变型
4、正温度系数热敏电阻是指在一定温度范围内,其阻温特性与开关型相似,但变化不如开关型陡峭,即变化比较缓慢的热敏电阻。,(2)按加热方式分类,热敏电阻按加热方式可分为直热式和旁热式两种。 直热式是利用电阻体本身通过电流取得热源而改变阻值。 旁热式是尽量减低自加热所产生的电阻变化,而用管形热敏电阻中央或珠形、片型热敏电阻外部加热器的加热电流来改变阻值。,(3)按材料分类,热敏电阻按材料可分为陶瓷热敏电阻、半导体单晶热敏电阻、玻璃热敏电阻、塑料热敏电阻、金刚石热敏电阻等。,(4)按温度范围分类,热敏电阻按温度范围可分为常温型热敏电阻、高温型热敏电阻、低温型热敏电阻三种。 常温型热敏电阻:温度范围在-60
5、+350 高温型热敏电阻:温度范围大于+350 低温型热敏电阻:温度范围小于-60,(5)按用途分类,热敏电阻按用途可分为补偿型热敏电阻、测温型热敏电阻、控温型热敏电阻和稳压型热敏电阻。,5.1.2热敏电阻的特性参数,1阻温特性 热敏电阻的阻温特性是指电阻的实际阻值与电阻体温度之间的依赖关系,即正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻,如图所示。 2伏安特性 在静态情况下,通过热敏电阻的电流I与其两端电压U的关系,称为热敏电阻的伏安特性。,如图为负温度系数热敏电阻的伏安特性。当流过热敏电阻的电流很小时,热敏电阻的伏安特性遵循欧姆定理,当电流增大到一定值后,由于热敏电阻本身温度的升高,使之出现负阻
6、特性,虽然电流增大,但电阻却减小,端电压下降。,I(mA),U(V),图为正温度系数热敏电阻的静态伏安特性曲线,当热敏电阻的耗散功率增大时,电阻体温度超过环境温度,引起阻值增大,曲线开始弯曲。当电压增加到Um时,电流达到最大值Im。如果电压继续增加,由于温升引起的阻值增加超过了电压的增加速度,电流反而减小,曲线斜率变负。,U(V),Um,I(mA),Im,3额定功率,热敏电阻在规定的技术条件下,长期连续工作所允许消耗的最大功率,称为额定功率。在此功率下,电阻体自身温度不应超过其最高工作温度。,4实际阻值RT,实际阻值是指在一定的环境温度下,采用引起阻值变化不超过0.1的测量功率所测得的电阻值,
7、又称为零功率电阻值、不发热功率电阻值、冷电阻值。阻值大小取决于热敏电阻的材料和几何尺寸。,热敏电阻的实际阻值与其自身温度关系为:负温度系数热敏电阻:正温度系数热敏电阻:式中:RT为绝对温度T时的实际电阻值;R0、R为常数,它们与电阻体的几何 尺寸和材料的物理特性有关;B为材料常数;A为常数。,5标称阻值R25,标称阻值R25是指环境温度为25时的实际阻值。负温度系数热敏电阻:正温度系数热敏电阻:,6温度系数,表示温度变化1时,电阻实际值的相对变化量:负温度系数热敏电阻:正温度系数热敏电阻:,7材料常数,材料常数是用来描述热敏电阻材料物理特性的一个参数,又称热灵敏指标。负温度系数热敏电阻:正温度
8、系数热敏电阻:式中:R1、R2分别为热力学温度T1、T2时的电阻值。,8测量功率,测量功率是指在规定的环境温度下,电阻体受测试电流加热所引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的功率。绝缘电阻是指在规定的环境条件下,热敏电阻的电阻体与加热器或密封外壳之间的电阻值。,9绝缘电阻,10最大电压,最大电压是指在规定环境温度下,热敏电阻不引起失控所允许连续施加的最大直流电压。在正常工作状态下,热敏电阻规定的名义电流值。,11额定工作电流,12热耦合系数,当热敏电阻分别采用直热式和旁热式加热方式,使旁热式热敏电阻的电阻体达到相同的热电阻值时,其直热功率P1与旁热功率P2之比,称为热耦合系数。即:它是功率被有
9、效利用的一个参数,其大小取决于热敏电阻的结构,其值通常大于0.5。,13最高工作温度,最高工作温度是指在规定的标准条件下,热敏电阻长期连续工作所允许的最高温度。耗散常数是指热敏电阻的温度增加1时所耗散的功率。其大小与热敏电阻的结构、形状及介质种类有关。定义为:式中:H为耗散常数P为温度变化t 时,耗散功率的变化量t 为温度的变化量,14耗散常数,5.1.3 热敏电阻的应用,热敏电阻具有体积小、结构简单、灵敏度高、稳定性好、易于实现遥控遥测等优点,得到了广泛应用。 1热敏电阻温度计如图所示,热敏电阻作为一个桥臂电阻接入电桥。当温度t为零度时,调整电桥达到平衡。当t0时,电桥失去平衡,检流计G不指
10、零,根据指针偏转即可测出温度值,并可在表盘上直接以温度刻度。这种温度计精密度高,能遥测遥控,若配上不同规格的热敏电阻,可进行多点固定温度的测量和快速测量。,Rt,2热敏电阻开关,如图所示,Rt为开关型z正温度系数热敏电阻,R为加热丝,恒温箱温度固定在开关型热敏电阻的临界温度上。当恒温箱温度超过临界温度时,Rt阻值急剧增加几个数量级,且远大于R,这相当于电源被切断,加热丝R不发热,使得恒温箱温度下降。当恒温箱温度低于临界温度时,Rt阻值急剧减小,且远小于R,这相当于电源接通,加热丝R发热,恒温箱温度升高。,3温度补偿,如图所示,Rt为负温度系数热敏电阻。当温度升高时,由于晶体管为热敏感器件,其集
11、电极电流Ic增加。但同时NTC热敏电阻Rt的阻值相应减小,使晶体管基极电位Ub下降,从而使基极电流Ib减小。由于Ib随温度升高而减小,抑制了Ic的增加,故达到了稳定静态工作点的目的。,Rt,5.1.4 热敏电阻的测量,用万用表测量负温度系数热敏电阻 1测量零功率下标称电阻值 测量条件要求环境温度在25,且测量功率不超过规定值。 如MF12-1热敏电阻,其额定功率为1W,测量功率为P1=0.2mW,假定标称值为10k,则测量电流为:,1测量零功率下标称电阻值,应选择R1k档比较合适,该档满刻度电流I通常为几十到一百多微安。如500型万用表的R1k档,其满刻度电流为150微安。 对于低阻值的热敏电
12、阻应尽量选择较高的电阻档,以减小因测试电流所引起热效应造成的测量误差。,2估测电阻的温度系数,在常温T1下,测得电阻值为RT1。用电吹风机或电烙铁作为热源,靠近热敏电阻,然后测的电阻值为RT2,并用标准温度计量出热敏电阻表面的平均温度T2。热敏电阻的温度系数可用下面公式进行估算:对于负温度系数热敏电阻,测量计算得 小于零。,5.1.5 热电偶,5.1.5 热电偶,热电偶是由两种金属或合金构成,当两种不同金属材料的导体焊接成闭合回路时,由于两种材料的自由电子密度不同,在接触面电子扩散率不同,会产生热电动势,且与温度成正比。如图所示,A、B是两种不同材料的导体,设A的电子密度大于B的电子密度,在接
13、触面电子扩散的结果使A端电子浓度降低而带正电,B端电子浓度升高而带负电。达到平衡时,A、B端产生一个稳定的电位差,形成接触电动势。此电动势与接触点温度T成正比,可用电压表测出其值,这样就可得出接触点温度T的值。,5.1.6 半导体制冷器,5.1.6 半导体制冷器,半导体制冷器是根据在两种不同材料导体构成的闭合回路中加上直流电压后,由于载流子在不同导体中的势能不同,在接触面上产生吸热、放热现象的原理而构成的。,5.2 光敏器件,5.2.1 光敏电阻 1 光敏电阻的概念 一、定义 光敏电阻是光电传感元件之一,它是利用半导体的光电导效应制成的一种元件,阻值随入射光的强弱来改变。一般情况下,入射光增强
14、,电导率增大,电阻值减小。,2种 类,光敏电阻的种类很多,可按不同的原则进行分类。 光敏电阻按照光谱特性,一般可分为紫外光敏电阻、可见光敏电阻和红外光敏电阻等几类。 按光谱特性分类一般可分为紫外光敏电阻、可见光敏电阻和红外光敏电阻等几类。 光敏电阻按所用半导体材料不同可分为单晶光敏电阻和多晶光敏电阻。,3特点,(1)光敏电阻的阻值随入射光的强弱而改变,有较高的灵敏度。 (2)光敏电阻在直流和交流电路中均可使用,性能稳定。 (3)体积小,结构简单、价格便宜,可广泛用于检测、自动控制、通信、自动报警等电路中。,5.2.2 光敏电阻的特性参数,1光照特性 光敏电阻的光照特性是指阻值随光照变化而变化的
15、规律。所有光敏电阻的光照特性都是非线性的。如图所示,为硫化镉光敏电阻的光照特性。由图可见,随着光照强度的增加,光敏电阻的阻值迅速下降,然后逐渐趋于饱和,这时即使光照再增强,阻值变化也很小。,2伏安特性,伏安特性是描述光敏电阻上外加电压和所流过的电流之间的关系。如图所示,为烧结膜光敏电阻的伏安特性。由图可见,所加电压越高,光电流越大且无饱和现象,同时,不同的光照,其伏安特性具有不同的斜率。,电阻R(k),100,50,500,照度 L(lX),0,硫化镉光敏电阻光照特性,电流I(A),电压U(V ),100 lX,10 lX,0,硫化镉光敏电阻伏安特性曲线,3亮电阻和亮电流,在一定的外加电压下受
16、到光照时,通过光敏电阻的电流称为亮电流。亮电流IL与外加电压U和入射光照度L的关系为:式中:为电压指数; 为照度指数。 光敏电阻在受到光照时所具有的阻值称为亮电阻RL。一般测试条件照度为10 lX。,4暗电阻和暗电流,在一定的外加电压下,没有光照时,流过光敏电阻的电流称为暗电流ID。亮电流与暗电流之差称为光电流IP。 光敏电阻在不受光照时所具有的阻值称为暗电阻RD。定义为当照度为0 lX时,光敏电阻具有的阻值。规定在光源关闭30s后进行测量。,5灵敏度,表示灵敏度的参数有阻值变化倍数、电阻灵敏度、电流灵敏度、比灵敏度、灵敏阀等。 阻值变化倍数是指暗电阻与亮电阻的比值。即:K值越大,说明光敏电阻
17、的灵敏度越高。 电阻灵敏度是指暗电阻与亮电阻之差同暗电阻之比。即:,5灵敏度,电流灵敏度是指单位入射光通量下的光电流,可表示为光电流IP与照射在光敏电阻上的光通量之比。即:(微安/流明) 光电流的大小除了与光通量有关外,还与外加电压有关。当外加电压为1V时,光电流灵敏度称为比灵敏度,亦称积分灵敏度。即:(微安/流明伏),6时间常数,当光敏电阻上的光照跃增(或跃减)时,亮电阻需要经过一段时间才能跃减(或跃增)到最终的稳定值,这就是光敏电阻的时间延迟现象。 从光照跃变开始至达到稳定亮电流的63(即1-1/e)时,所需的时间称为时间常数。越小,说明响应越快。,7额定功率,额定功率是指光敏电阻在规定条
18、件下,长期连续负荷所允许消耗的最大功率。在此功率下,电阻器自身的温度不应超过最高工作温度。光敏电阻在额定功率下,所允许承受的最高电压称为最高工作电压。,8最高工作电压,5.2.4 光敏电阻的测量,用万用表检测光敏电阻时,首先选择R1k档,表笔分别与两引线相接。先用黑纸挡住光敏电阻,测量的电阻值应接近无穷大。去掉黑纸,再加光照,电阻值将减小。也可以把光敏电阻的管帽对准光线方向,用黑纸片在上面晃动,不断改变照度,万用表的指针会随着光线的强弱变化而左右摆动。假如指针始终停留在无穷大,说明光敏材料损坏或内部引线开路。,5.2.5 光敏二极管,1光敏二极管的结构 光敏二极管又称光电二极管,它与普通半导体
19、二极管在结构上相似。如光敏二极管的结构图。光敏二极管有一个能射入光线的玻璃透镜,管芯的PN结面积较大,电极面积较小,PN结的结深比普通半导体二极管浅,在硅片上有一层SiO2保护层,可减少暗电流。,2光敏二极管的工作原理,光敏二极管与普通二极管一样,其PN结具有单向导电性。因此,光敏二极管工作时应加上反向电压。当无光照时,光敏二极管截止;当有光照射时,PN结附近受光子的轰击,半导体内被束缚的价电子吸收光子能量而被激发产生电子空穴对,使少数载流子的浓度大大提高,在反向电压作用下,反向饱和漏电流增加,形成光电流,该光电流随入射光强弱变化而相应变化,实现光电转换功能。,3光敏二极管的测量,用万用表检测
20、光敏二极管时,应选择R1档。先用黑纸挡住光敏二极管进光口,测量二极管的单向导电性。正向电阻应为1020,反向电阻应为无穷大。去掉黑纸,测二极管反向电阻,看光敏二极管的光照特性,光照较好时,光敏二极管反向电阻应从无穷大变为一个较小值,变化越大说明灵敏度越高。,5.2.6 光敏三极管,1光敏三极管的结构 光敏三极管的结构与普通三极管没有本质区别,只不过将集电结做成光敏二极管的形式,该集电结既是一个光敏二极管,又是三极管的一个组成部分。这种结构等效于一个光敏二极管加上一个晶体管放大器。,3光敏三极管的测量,用万用表检测光敏三极管时,应选择R1档。先用黑纸挡住光敏三极管进光口,测量它的漏电情况。此时正
21、接、反接电阻都应为无穷大。去掉黑纸,测光敏三极管的光照特性。光照较好时,NPN型光敏三极管,c极接黑表笔,e极接红表笔时阻值应小于30,反接仍为无穷大。,5.2.7 光电耦合器,1光电耦合器的概念 光电耦合器(简称光耦)是指把发光元件(如红外发光二极管)和受光元件(如光电池、光电二极管、光电三极管、达林顿型光电三极管等)共同封装于一个壳内,完成电光、光电的转换,且使输入和输出信号在电气上绝缘的一类器件。 光电耦合器能使电子器件实现无反馈的直流隔离耦合,故又被称为光隔离器。具有容易与逻辑电路配合、寿命长、体积小、耐冲击、反应速度快以及无触点等优点,在电子仪器、仪表以及自动控制设备中得到广泛的应用
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