- 測量儀器的原理及用途
- 來源:賽斯維傳感器網 發(fā)表于 2014/11/3
在物理實驗和生產實際中。往往需要高精度的測量。環(huán)境溫度對測量的影響是一個重要的因素。因此要求我們必須對環(huán)境溫度進行精密的測量。對測量儀器也應有如下的要求,即制造成本低、測量精度高。濕度傳感器探頭,不銹鋼電熱管,PT100傳感器,流體電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈線形度好,應用范圍廣。便于安裝和調試。目前市場上有多種傳感器可以用來實現(xiàn)溫度的測量。常用的有石英溫度計、光纖傳感溫度計、熱敏電阻溫度計等在上述幾種器件中,石英溫度計靈敏度最高,目前可達到℃數量級。然而,這些傳感器的價格一般都比較貴。線性度難以達到精密測量的要求。
我們所知道紅外光的特性:單色性好,抗干擾,比較適合高精度的測量。我們所要設計的儀器結構簡單,容易制作,便于安裝,可進行高精度的溫度測量,該溫度測量可直接輸出到微機或PC機進行后期的數據處理,十分方便易行。
我們采用微品玻璃陶瓷材料制成一個圓筒,這種微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低溫、絕緣和耐酸堿腐蝕等性能,其基本性能指標如下:使用溫度 -273℃~1000℃體積電阻率1.08x1014Ω·cm,熱膨脹系數為αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗熱沖擊性能非常好,從800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃強度不變化。在筒內的一端固定一根長L=10cm的薄有機玻璃圓筒,在筒內另一端固定一個紅外位移傳感器,并且讓有機玻璃棒的自由端將紅外接收管的接收面遮住一半,使其工作在線性度最好的區(qū)域。由于有機玻璃的熱膨脹系數為α2=1.7x10-4/℃,兩者相差達2個數量級,所以當溫度變化時,我們可以認為有機玻璃在陶瓷卡材料上的相對位移可以忽略,故有機玻璃的自由端同紅外位移傳感器之間的相對位置變化將改變紅外接收管的有效接收面積。從而使位移傳感器輸出電壓也隨之改變。這種新型溫度傳感器的測量靈敏度為:
ΔT=ΔL/L(α1-α2)
其中,△L為紅外位移傳感器對有機玻璃長度測量的靈敏度。
紅外位移傳感器,主要機構由紅外發(fā)光二極管發(fā)射和接受裝置,數據放大去噪部分以及數據采集處理系統(tǒng)組成。
我們可以看到它是利用紅外光電二級管的光電轉換規(guī)律,通過其遮擋的光通量與輸出電流的關系確定遮擋體。能將微小的溫度轉換成電壓的變化。在運用放大電路將其進行放大處理。結合數據采集卡建立電壓信號與溫度的函數關系。最后利于高精度的螺旋測微器進行定標,最終形成我們可以得到一個具有較高測量精度(3×10-7m)的位移測量儀。
由于光電轉換的電流較小而且紅外發(fā)光二極管的功率也較低,因此我們可以認為紅外位移傳感器不會對測量的溫度環(huán)境有影響。
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