SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE
/ ELEKTROTEHNIKE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Senzori temperatureKontaktni temperaturni senzori mjere svoju vlastitu temperaturu. To se odnosi i na temperaturu objekta s kojim je senzor u kontaktu, naravno pod pretpostavkom da se nalaze u termičkoj ravnoteži, tj. ne postoji tok topline između ta dva objekta. Pri mjerenju temperature ovim senzorima možemo naići na mnogobrojne probleme, pogotovo pri mjerenju npr. temperatura površina koje se gibaju. U takvim slučajevima jednostavnije bi bilo koristiti ne-dodirne temperaturne senzore. Neki od najčešćih kontaktnih senzora su termoparovi, RTD-i, termistori, stakleni termometri, bimetalni termometri, poluvodički termometri itd. U ovom pregledu detaljnije ćemo se baviti termoparovima, RTD-ima, termistorima i diodama dok će ostali senzori biti spomenuti. Ne-kontaktni senzori temperature imaju široku primjenu, ali je razumijevanje njihovih principa rada otežano jer zahtijeva veliko predznanje o zračenju, ili preciznije o spektralnom zračenju. Ovakvi senzori nisu još uvijek standardizirani u industriji u takvoj mjeri kao što su to termoparovi li RTD-i, ali se njihova primjena sve više širi. Prisutni su u industriji metala, stakla, keramike, plastike i sl. 2. Kontaktni temperaturni senzori2.1. Termopar(engl. Thermocouples-TCs)Termoparovi su jedni od najjednostavnijih i najkorištenijih temperaturnih
senzora. Široko su korišteni u znanosti i industriji. Baziraju se na
Seebeck-ovom efektu koji se dešava u električkim vodičima u kojima se
pojavljuje temperaturna gradacija(gradijent) po njihovoj dužini. Jednostavni
su, mjere u širokom rasponu temperatura, nisu im potrebne baterije.
Pri korištenju termoparova se treba osobito paziti električnog udara npr. pri visokim temperaturama i u slučaju dodira s drugim izvorom elektriciteta. Prisutne su mnoge vrste termoparova ali samo mali broj njih je standardiziran do te točke da za njih postoje tablice za kalibraciju, kodovi za boje i dodijeljene oznake u obliku slova koje su priznate i prepoznatljive u cijelom svijetu. ASTM Standard E230 osigurava sve specifikacije za najčešće industrijske razine, uključujući alfabetske oznake, kodove po bojama(jedino SAD), preporučene rokove valjanosti i kompletne tablice ovisnosti napona o temperaturi(ako je hladni spoj na konstantnoj temperaturi od 32 °F i 0 °C). Naravno postoje i ostali standardi diljem svijeta te njihove vrijednosti i sheme boja variraju od mjesta do mjesta. Dužina žice termopara: Izbor dužine žice koja se koristi u senzoru ovisi u prvom redu o primjeni. Općenito, kada se zahtjeva duža primjena za visoke temperature treba koristiti veće žice. Kada nam je najbitnija preciznost valja koristiti manju žicu. Tablice termopara Tablice termopara ili kalibracijske tablice termopara su upravo to, tablice izlaznih dc milivoltnih napona za pojedini tip termopara. Obično su napravljene tako da su prikazane vrijednosti koje se inkrementiraju za jedan °C ili °F od 0°C ili 32°F ovisno o prikazu u Fahrenheitovoj ili Celciusovioj skali. Tablica 1. je dio kalibracijske tablice termopara B tipa.
Tablica 2.
Tipovi termopara se dakle mogu razlikovati i prema boji. Boje se definiraju prema različitim standardima. Slika 1. prikazuje skalu boja ovisno o tipu, standardu i zemlji.
United States ASTM: Tablica 3. Prikaz preciznosti termopara ovisno o tipu
2.2. Otpornički detektori temperature(engl. RTDs)Otpornički detektori temperature ili RDT su vrlo tanke žičane naprave
koje mjere temperaturu na temelju fizičkog principa pozitivnog temperaturnog
koeficijenta električnog otpora metala. Dakle, što su topliji to im
je otpor veći. U glavnom se koristi platina kao materijal za njihovu
izradu. Najpopularniji tipovi su PRT i PRT100. Gotovo da su linearni
preko širokog područja temperatura, a neki toliko mali da daju odziv
u djeliću sekunde. Oni su među najpreciznijim temperaturnim senzorima
s rezolucijom i mjernom nesigurnošću do ±0.1 °C ili čak i bolje u posebnim
uvjetima. Slika 2. RTD Sonde (RTD Company) Prednosti i mane RTD-a Izvori pogrešaka kod RTD-a Žice koje se koriste da povežu RTD do sklopa za očitanje mogu doprinijeti grešci, posebno kada su ti dijelovi dugački, što se često zna desiti kada imamo udaljeno mjerenje temperature. Da bi se izbjegle takve pogreške postoje posebni dizajni sa 3 ili 4 žice koji sprječavaju ili minimiziraju takve pogreške. Definirani su i standardi koji određuju karakteristike i izvedbu takvih oklopljenih sondi. Na primjer E 1652-00. Drugi RTD-i osim platinastih RTD-i mogu biti napravljeni jeftinije od bakra ili nikla, ali njihov mjerni raspon je puno manji zbog nelinearnosti i oksidacije u slučaju bakra. Platina je preferirani materijal za precizno mjerenje jer u svom čistom obliku ima temperaturni koeficijent otpora koji je gotovo linearan. Dovoljno da se preciznost od ±0.1 °C može postići s srednje preciznom napravom. Moguća je i veća preciznost uz skuplju opremu. RTD-i pravljeni od platine se nazivaju i PRT-ima zbog lakšeg razlikovanja od ostalih. Izlazna jednadžba platinastog RTD ASTM Standard E 1137 za Industrijske platinske RTS-e određuje odnos otpor-temperatura za takve naprave u rasponu od 0 °C to 650°C. Odnos je dakle definiran jednadžbom: R(t) = R(0)[1 + At +Bt/V2] Callendar-Van Dusen jednadžba i ostale se koriste za ispravke nelinearnosti odnosa otpr-temperatura za vrlo velike točnosti koje se zahtijevaju na primjer u meteorologiji ili u kalibracijskim laboratorijima. Preporučene granice korištenja i tolerancije: U SAD-u, ASTM Specifikacija E1137 daje puno detalja i specifikacija za RTD-e u rasponu od -200 °C do 650°C. Definira dva RTD razreda, A i B s sljedećim tolerancijama: A = ±[0.13 +0.0017 *|t|] °C B =±[0.25 +0.0042 *|t|] °C Ispod se nalaze primjeri tih tolerancija za nominalnih 100 ohm (na 0°C) Platinski Tablica 3,
DIN Standard prepoznaje 3 različita razreda tolerancije: A ±[0.15 + 0.002*|t|] °C B ±[0.30 + 0.005*|t|] °C C ±[1.20 + 0.005*|t|]
°C Slika 3. Platinski RDT-i tvrtke LakeShore Slika 4. Germanijski RDT-i tvrtke
LakeShore
Termistori su specijalni čvrsti temperaturni senzori koji se ponašaju kao temoeraturno-osjetljivi elktrički otpornici. Postoje dva osnovna tipa, NTC-Negativni Temperaturni Koeficijent, koji se koristi u glavnom za mjerenje temperature, i PTC-Pozitivni Temperaturni Koeficijent koji se koriti u glavnom za kontrolu električne struje. Termistori tipično rade u relativno malom temperaturnom području, uspoređeno s ostalim temperaturnim senzorima. Mogu biti vrlo točni i precizni unutar danog opsega. Terminologija Termistor je termički osjetljivi otpornik koji pokazuje promjene u otporu s promjenom njegove temperature. Otpor se mjeri puštanjem male, mjerene istosmjerne struje kroz termistor i mjerenjem pada napona kojeg ona uzrokuje. Standardna referentna temperatura je temperatura tijela termistora kod koje je definiran nominalni otpor(najčešće je to 25°C) Raspon otpora karakteristika koja definira raspon kretanja otpora od nominalnog do onog mjerenog na 125°C. Maksimalna radna temperatura je maksimalna temperatura tijela na kojoj će termistoris raditi duže vrijeme s prihvatljivom stabilnošću njegovih karakteristika. Ova temperatura je rezultat unutarnjeg ili vanjskog zagrijavanja, ili oboje, i ne smije prelaziti maksimalnu specificiranu vrijednost. Maksimalna razina snage termistora je maksimalna snaga kiju će termistor disipirati duže vrijeme s prihvatljivom stabilnošću svojih karakteristika. Disipacijska konstanta je raspon, (U miliwatima po stupnju C) na specificiranoj temperaturi okoline, promjene u disipaciji snage termistora zbog promjene temperature. Termalna vremenska konstanta termistora je vrijeme potrebno za promjenu za 63.2 posto totalne razlike između početne i finalne temperature tijela termistora kada se podvrgne step funkciji. Temperatutrno-Wattna karakteristika termistora je veza u određenoj temperaturi okolini između temperature termistora i primijenjene snage u mirnom stanju. Struja-vrijeme karakteristika termistora je veza u određenoj temperaturi okoline između struje kroz termistor i vremena od priključenja ili isključenja napona na termistor. Stabilnost termistora je sposobnost da zadrži specifičnu karakteristiku nakon podvrgavanja rubnim okolinskim ili elekrtičnim uvjetima. Standard E879-01..StandardSpecification for Thermistor Sensors for Clinical Laboratory Temperature Measurements Slika 9. Shema tipičnog senzora temperature na bazi termistora 2.4. DiodeDiodni temperaturni senzori je općeniti naziv za klasu senzora koji se baziraju na temperaturno osjetljivim poluvodičkim spojevima. Princip njihovohg rada se bazira na promjeni pada napona na PN spoju ovisno o promjeni temperature. Promjena napona s temperaturom ovisi o materijalu. Najčešće se koristi silicij, ali i galij-arsenid i galij-aluminij arsenid također. Silicijske diode se mogu koristiti od 1.4K do 5ooK. Od 25K do 500K, silicijska dioda ima gotovo konstantnu osjetljivost od 2.3 mV/K. Ispod 25 K osjetljivost raste i nije linearna. Krivulja odziva je prikazana na Slika 11. Slika 12.
Slika 14. GaAlAs diode
Zaključak U sklopu ovog seminarskog rada objašnjeni su samo najosnovniji ili
bolje rečeno najkorišteniji senzori temperature. Područje mjerenja temperature
je toliko široko da ga je nemoguće u cijelosti proći u seminarskoj radnji.
Ostali senzori temperature koji su izostavljeni kao na primjer stakleni
termometri, punjeni sistemi, bimetali, kondenzatori pa sve do nekontaktnih
senzora kao što su IR termometri, optička pirometrija i sl. otvaraju
sasvim nova područja i smjerove u kojima se razvija industrija senzora
temperature.
|