�電阻溫度傳感�是利用導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化的原理進行測溫的一種傳感器溫度��
熱電阻溫度傳感器分為金屬熱電阻和半導�熱敏電阻兩大�。熱電阻廣泛用于測量-200~+850°C范圍�(nèi)的溫�,少�(shù)情況�,低溫可測至1K,高溫達1000°C�
熱電阻傳感器由熱電阻、連接導線�顯示儀表組�,熱電阻也可以與溫度變送器連接,將溫度轉換為標準電流信號輸出�
用于制造熱電阻的材料應具有盡可能大和穩(wěn)定的電阻溫度系數(shù)和電阻率,輸出呈線�,物理化學性能�(wěn)�,復線性好�。目前最常用的熱電阻有鉑熱電阻和銅熱電阻�
熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元�,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工�(yè)用熱電阻安裝在生�(chǎn)�(xiàn)�,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影��
國標熱電阻的引線主要有三種方�
�1二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡�,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場�
�2三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引�,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業(yè)過程控制中的最常用��
�3四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀�??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測�
熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電�。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨�(huán)境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源�,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差�
熱電阻溫度傳感器是一種常用的溫度傳感器產(chǎn)品,可以利用導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化的原理進行測溫,具有性能�(wěn)定、使用靈�、可靠性高等優(yōu)點�
技術指�
a).尺寸
b).光電效率:單位功�(每瓦)能輸出的光通量(流明) 該指標是微型投影很重要一個指�,作為普通投影機,由于有電源供電,一般亮度為其非常重要指�,而微型投影,由于要兼顧亮�,電池續(xù)航,散熱等等系統(tǒng)問題,因此,不簡單將亮度而將亮度效率作為其關鍵指��
c).分辨�:芯片的分辨率,例如VGA(640*480),QVGA(320*240)��
d).色純�:色彩表現(xiàn)力的指標,通常國際上有NTSC的色域范圍衡�
e).對比�:衡量圖像易分辨力的指�(簡單定義顯示的亮�(tài)暗態(tài)比�)
DLP技�
作為掌上投影�(mini-projector)的主要推動�,TI公司在手持投�(pico-projector)上也下足了力�,自2008年以�,DLP也推出了其一代的DMD芯片。在全世�,僅有美國德州儀�(TI)能夠提供商品化的DMD芯片�(chǎn)品,其原理主要是通過對微反射鏡的控制,達到對光進行開關,從而實�(xiàn)對色階以及灰階的,在小小的DMD芯片�,擁有近百萬個比頭發(fā)絲還細微型的小反射鏡�
LCoS技�
與DLP技術由TI一家公司壟斷相�,LCoS的芯片商相對來說就比較多,例如Himax,Displaytech(Micron),Syndiant等等。此外LCoS技術平臺比DLP開放許多,相對來說發(fā)�?jié)摿Ω?。作為LCoS技�,其主要顯像原理類似與液晶LCD,也是通過微電路控制電�,使液晶�(fā)生扭�,通過液晶對偏振光的控�,打到對光進行開關,從而實�(xiàn)色階以及灰階。LCoS(Liquid Crystal on Silicon)與液晶不同之處在于其本身是反射進行光控制,而液晶是透射光控�,這樣LCoS本身從技術理論上開口率就要大于液晶� 作為LCoS技�,從08年開始發(fā)展,彩色濾光�(Color Filter)逐步�(fā)展為色序�(Color Sequential),其色彩表現(xiàn)力以及光利用效率都得到了大幅提升,色序型已經(jīng)成為LCoS主流技�� 談到LCoS技�,不得不提一�3M公司,作為全個發(fā)布光學引擎的3M公司同樣是一家世�500強企�(yè),其企業(yè)文化就以�(chuàng)新�,在顯示技術領域,從投影儀的發(fā)明到08年推出全球首款光學引��3M公司也成為LCoS技術的一面大旗。此�,由�3M公司在液晶偏振光控制上的長期的技�,其本身又開�(fā)出一種偏振控制膜,利用該膜制成的PBS(Polarizing Beam Splitter)偏振控光元器�,可以使同性能的LCoS光引擎減少體�30%以上,工藝復雜性大大降低,此外,與普通LCoS光引擎相比,還可以將對比度大幅提��
區(qū)�
說起DLP技術與LCoS的技術優(yōu)�,其�,在使用的會議室(教育)商用投影�,就有關于DLP技術與LCoS技術之�,當然作為微型投�,雖然大致的原理類似,但由于實現(xiàn)方式略有不同,還是有些不一樣,下面也會從前述的幾個技術指標上進行一一作詳細比��
a).尺寸� 2種技術最終實�(xiàn)的產(chǎn)品尺寸都基本相同,沒有太大的區(qū)別。從芯片角度上來�,由于液晶產(chǎn)�(yè)的蓬勃發(fā)�,LCoS的實�(xiàn)主要是標準液晶封裝工藝,大致通過一些ITO玻璃印刷實現(xiàn)電路,而DLP的微反射鏡陣列其實現(xiàn)方式是機械實�(xiàn),每個微反射鏡像素下有非常復雜的機械結構,因�,像素點距的減小對工藝提高要求非常高。難度相對要比LCoS實現(xiàn)大很��
b).光電效率� 2種技術實�(xiàn)的亮度效率大致相�,每瓦的光輸�7�8個流�。但是從2種技術本身上�,LCoS對信號的要求可以直接由電路接�,而DLP由于是由機械方式實現(xiàn),在載有DMD芯片的主板上,還有相應的處理�(Processor)以及�(nèi)�(Memory),這部分的功耗在光引擎整體中永遠無法避免,可以認為是DLP技術在效率上的一個缺�,特別是在手持投影整體系�(tǒng)中,如果再考慮散熱問題,LCoS芯片�(yōu)勢更明顯。相對而言,LCoS的功耗可以做到小�0.1W,從長遠來看,LCoS也會有一定的�(yōu)勀�
c).分辨率: 與尺寸相�,DLP在同樣大小的芯片上要實現(xiàn)分辨率的提高,同樣是對工藝要求非常高,從代的DLP光引擎可以看��320×480的分辨率已經(jīng)落后與LCoS�640×480,雖然在第二代推出了800×480的芯�,但還是落后于LCoS技術,純粹技術上�,發(fā)展前景LCoS要比DLP好�
d).色純度: LCoS通過技術進步,通過色序型實�(xiàn),理論上的實�(xiàn)�(fā)式已基本一�,因此色純度上已�(jīng)基本一�,都已經(jīng)高于顯示器以及電��
e).對比度: DLP是通過微反射鏡反射,而LCoS則是通過液晶扭轉實現(xiàn)光開�,在開光完全�,液晶一直就存在暗態(tài)漏光問題,與傳統(tǒng)商務投影機類�,DLP在對比度上的�(yōu)勢在微型投影上依舊存在,但由于在實際使用�(huán)境中,由于外界光對對比度影響對微型投影更�,因�,DLP在對比度上的�(yōu)勢相對與其商務投影機來說也相應削�。另�,前面提到的3M公司的特殊PBS材料,其對比度也能做�250:1,與DLP技術的500:1即使在全黑外界環(huán)境下,也應該說差距不大了�
f).�(chǎn)�(yè)� DLP由于是Ti一家公司獨有技�,因�,產(chǎn)�(yè)不確定性較�,相對于LCoS幾家爭鳴來比,以及將來技術上看,LCoS由于其特有的半導體產(chǎn)�(yè)基礎,將來應該也會大有作�� 綜上所述,筆者認為長遠來�,如果Ti公司沒有重大的技術突破或較好的市場策�,在將來,隨著微型投影產(chǎn)�(yè)的井�,LCoS會比DLP技術占有優(yōu)勢,就使用特殊偏振光控制膜的LCoS光引擎在性能上已�(jīng)比DLP略勝一�,隨著技術的進步,相信作為一個更加開放的LCoS平臺,一定會有不錯的表現(xiàn)�
LED光源
LED光源以及激光光源迅速發(fā)�,在照明、家�、IT�(chǎn)�、行�(yè)設備里中使用越來越廣泛,不僅改善了產(chǎn)品的性能,更為節(jié)能環(huán)保做出了貢獻。對于投影機而言,隨著LED光源技術的提升,它也將迎來一個新的產(chǎn)�(yè)應用�
a).LED光源 LED(Light Emitting Diode�,發(fā)光二極管,簡稱LED,是一種能夠直接把電能轉化為可見光的固�(tài)半導體器�。它具有易控制、低壓直流驅�、組合后色彩表現(xiàn)豐富、使用壽命長等優(yōu)�,以往被廣泛應用于城市工程、大屏幕顯示系統(tǒng)�,在液晶顯示器,液晶電視中已�(jīng)得到廣泛采用。特別在LED進入液晶電視應用以后,隨著LED�(chǎn)�(yè)在顯示領域壯�,LED的發(fā)展也遵循著大家熟知的摩爾定律,成幾何式的�(fā)�,成�,效率,�(chǎn)�(yè)�,等�,等等各個方面,已經(jīng)非常成熟,相信在微型投影行業(yè)里,也將大放光芒�
b).激光光� 作為手持投影光源技術的另外一�,Microvision公司是該技術的主要代表公司,于09年推出了激光光源的微型投影儀� 就激光光源來看,其成像效果上,整體感覺要比LED光源方式實現(xiàn)的大部分投影儀都要�,但其同樣存在成像散斑的問題。此�,高額的成本成為了制約其商業(yè)化的主要瓶頸。再�,由于激光本身對人眼的安全性問�,在微型投影主要的消費電子市�,其推廣難度也可想而知。整體上來看,激光光源在� 本上沒有大幅下降的情況下,短期前景無法與LED光源相提并論� 在上面的介紹中已�(jīng)可以看到,LED在成�,產(chǎn)�(yè)�,安全性,�(chǎn)�(yè)鏈等等方面都有激光無可比擬的�(yōu)�,這些�(yōu)勢在LED迅猛�(fā)展的短期�(nèi)筆者認為激光難以逾越,但作為激光,成像質量上的�(yōu)勢以及可以自動聚焦功�,期待其在不久的將來,能有更大的突破�
插入深度
熱電偶測溫點的選擇是最重要�。測溫點的位�,對于生�(chǎn)工藝過程而言,一定要具有典型性、代表�,否則將失去測量與控制的意義。熱電偶插入被測場所�,沿著傳感器的長度方向將�(chǎn)生熱�。當�(huán)境溫度低時就會有熱損�。致使熱電偶溫度傳感器與被測對象的溫度不一致而產(chǎn)生測溫誤�。總�,由熱傳導而引起的誤差,與插入深度有關。而插入深度又與保護管材質有關。金屬保護管因其導熱性能好,其插入深度應該深一�,陶瓷材料絕熱性能好,可插入淺一�。對于工程測溫,其插入深度還與測量對象是靜止或流動等狀�(tài)有關,如流動的液體或高速氣流溫度的測量,將不受上述限制,插入深度可以淺一些,具體�(shù)值應由實驗確��
響應時間
接觸法測溫的基本原理是測溫元件要與被測對象達到熱平衡。因�,在測溫時需要保持一定時�,才能使兩者達到熱平衡。而保持時間的長短,同測溫元件的熱響應時間有關。而熱響應時間主要取決于傳感器的結構及測量條件,差別極大。對于氣體介�,尤其是靜止氣體,至少應保持30min以上才能達到平衡;對于液體而言,最快也要在5min以上。對于溫度不斷變化的被測場所,尤其是瞬間變化過程,全過程�1秒鐘,則要求傳感器的響應時間在毫秒級。因�,普通的溫度傳感器不僅跟不上被測對象的溫度變化速度出現(xiàn)滯后,而且也會因達不到熱平衡而產(chǎn)生測量誤�。選擇響應快的傳感器。對熱電偶而言除保護管影響外,熱電偶的測量端直徑也是其主要因素,即偶絲越細,測量端直徑越小,其熱響應時間越��
熱阻抗增�
在高溫下使用的熱電偶溫度傳感�,如果被測介質為氣態(tài),那么保護管表面沉積的灰塵等將燒熔在表面�,使保護管的熱阻抗增�;如果被測介質是熔�,在使用過程中將有爐渣沉�,不僅增加了熱電偶的響應時間,而且還使指示溫度偏低。因�,除了定期檢定外,為了減少誤�,經(jīng)常抽檢也是必要的。例�,進口銅熔煉爐,不僅安裝有連續(xù)測溫熱電偶溫度傳感器,還配備消耗型熱電偶測溫裝�,用于及時校準連續(xù)測溫用熱電偶的準確度�
熱輻�
插入爐內(nèi)用于測溫的熱電偶溫度傳感器,將被高溫物體�(fā)出的熱輻射加�。假定爐�(nèi)氣體是透明�,而且,熱電偶與爐壁的溫差較大�,將因能量交換而產(chǎn)生測溫誤差。一般情況下,為了減少熱輻射誤差,應增大熱傳�,并使爐壁溫度盡可能接近熱電偶的溫度。另�,熱電偶安裝位置,應盡可能避開從固體�(fā)出的熱輻�,使其不能輻射到熱電偶表�;熱電偶帶有熱輻射遮蔽��
以上就是影響熱電偶溫度傳感器測量的四個因素,在使用的時候我們應當注�,根�(jù)實際情況,保證的測量的效��
維庫電子�,電子知�,一查百��
已收錄詞�162542�