用熱敏電阻測量 溫度.doc
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實驗報告:用熱敏電阻測量溫度5- 06級數學系 蔡園青 PB06001093 2007年4月20日 實驗目的: 了解熱敏電阻的電阻-溫度特性和測溫原理,掌握惠斯通電橋的原理和使用方法;學習坐標變換、曲線改直的技巧和用異號法消除零點誤差等方法。 實驗原理: 1.半導體熱敏電阻的電阻-溫度特性: 某些金屬氧化物半導體(如:, 等)的電阻與溫度的關系滿足式(1): (1) 式中是溫度T時的熱敏電阻阻值,R是T趨于無窮時熱敏電阻的阻值,B是熱敏電阻的材料常數,T為熱力學溫度。 金屬的電阻與溫度的關系滿足式(2): (2) 式中是與金屬材料溫度特性有關的系數, 、分別對應于溫度、時的電阻值。 根據定義,電阻的溫度系數可由式(3)來決定: 是在溫度為t時的電阻值,由下圖可知,在R-t曲線的某一特定點作切線,便可求出該溫度時的半導體電阻溫度系數。 由式(1)和式(2)可知,熱敏電阻的電阻-溫度特性與金屬的電阻-溫度特性比較,由三個特點: (1)熱敏電阻的電阻-溫度特性是非線性的(呈指數下降),而金屬的電阻-溫度是線性的。 (2)熱敏電阻的阻值隨溫度的增加而減小,因此溫度系數是負的。金屬的溫度系數是正的。 (3)熱敏電阻的溫度系數約為,金屬的溫度系數為(銅),兩者相比,熱敏電阻的溫度系數幾乎大十幾倍。所以,半導體電阻對溫度變化的反應比金屬電阻靈敏得多。 2.惠斯通電橋工作原理: 電路圖如下 : 四個電阻,,,組成一個四邊形,既電橋的四個臂,其中是待測電阻,閉合回路后,調節(jié)使得電流計示數為0,則有,由此計算出的電阻值; 3.電橋靈敏度: 是在電橋平衡的條件下推導出來的。電橋是否平衡是由檢流計有無偏轉來判斷的,而檢流計的靈敏度總是有限的。如實驗中所用的張絲式檢流計,其指針偏轉一格所對應的電流約為,當通過它的電流比還小時,指針偏轉小于0.1格,就很難覺察出來。假設電橋在時調到平衡,則有,這時若把改變一個微小量,電橋便失去平衡從而有電流流過檢流計,如果小到檢流計察覺不出來,那么人們仍然會認為電橋是平衡的,因而得到,就是由于檢流計靈敏度不夠高而帶來的測量誤差,引入電橋靈敏度S,定義為: (4) 式中指的是電橋平衡后的微小改變量(實際上待測電阻若不能改變,可通過改變標準電阻來測電橋靈敏度),是由于引起電橋偏離平衡時檢流計的偏轉格數,越大,說明電橋靈敏度越高,帶來的測量誤差就越小。 電橋的測量誤差,除了檢流計靈敏度的限制外,還有橋臂電阻和的不確定度帶來的誤差。一般來說,這些電阻可以制造的比較精確(誤差為),標準電阻的誤差為0.01%左右。另外,電源電壓的誤差,也對電橋的測量結果有影響。 實驗內容: 1.接線,先將調壓器輸出調為零,測室溫下的熱敏電阻阻值,注意選擇惠斯通電橋合適的量程。先調電橋至平衡得,改變?yōu)槭箼z流計偏轉一格,求出電橋靈敏度。再將調為,使檢流計反方向偏轉一格,求電橋靈敏度。求兩次的平均值。 2.調節(jié)變壓器輸出進行加溫,從開始起每隔測量一次,直至。然后繪出熱敏電阻的特性曲線。在t=的點作出切線,由式(3)求出該點的切線的斜率及電阻溫度系數。 3.作曲線,確定式(1)中的常數和再由式(3)求出 (5) 4.比較式(3)和式(5)兩個結果,試解釋哪種方法求出的材料常熟B和電阻溫度系數更準確。 溫度t 升溫時電阻值R 電阻值對數 26 1593 7.373374 30 1381 7.230563 35 1150 7.047517 40 965.0 6.872128 45 781.2 6.660831 50 658.3 6.489661 55 550.4 6.310645 60 469.0 6.150603 65 396.3 5.982172 70 349.0 5.855072 75 292.1 5.677096 80 252.2 5.530222 85 219.0 5.389072 實驗數據及處理: 特性曲線 特性曲線 曲線 (1) 靈敏度: 求平均值得電橋的靈敏度: (2): 1根據特性曲線知道:擬合出的曲線方程為,所以。由此可求得時,。切線斜率 由此根據式(3)得知電阻溫度系數為:。 2根據曲線改直后,直線的斜率,在y軸上的截距,由origin軟件分析得到的數據可知,,,電阻溫度系數()。 3根據曲線改直后的圖形所得的B和電阻常數更加準確一些。根據式(1)可得:。因此理論上來說,曲線應該是直線。一般來說,確定直線的參數要比確定曲線的參數要容易得多,因此用曲線改直后的圖形所得到的結果要準確的多。 誤差分析: 1.加熱過程中測的的電阻值不一定就恰好是對應溫度下電阻的阻值而造成實驗數據出現偏差; 2.橋臂電阻和標準電阻以及電源的誤差; 3.本次實驗中,電阻的測量結果還較大程度上受檢流計靈敏度的影響。- 配套講稿:
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