Какое свойство полупроводников используется в электрическом термометре

Методы термометрии основаны на измерении различных физических величин, которые имеют сильную зависимость от температуры. К одним из них относится изменение электрического сопротивления в материалах.
Это один из самых эффективных и простых методов измерения, который позволяет получить точность измерения вплоть до десятитысячных значений градуса. В качестве рабочего вещества используются чистые металлы, сопротивление которых изменяется пропорционально изменению температуры.

Принцип действия

Термометр сопротивления относится к вторичным датчикам температуры и требует проведения тщательной калибровки.

Для этого используют несколько реперных точек, температура которых известна и имеет высокую точность. Это могут быть, например, температура замерзания или кипения воды, жидкого азота, гелия или водорода, а также точки начала фазовых переходов в чистых металлах.

В каждой реперной точке измеряют сопротивление, а затем по полученным данным строят временную зависимость от сопротивления.

Термометр при этом должен приобрести температуру измеряемой среды, о чём свидетельствует достижение постоянного значения измеряемой величины.

Скорость выхода на линейную зависимость определяется временем релаксации датчика. Чем быстрее он реагирует на изменения внешней среды, тем он качественнее и в зависимости от предъявляемых требований может быть применён для конкретных условий измерений.

Данные для каждой реперной точки после выхода на линейную зависимость усредняются, а затем строится градуировочная кривая, которая и является основной характеристикой конкретного термометра, а также его способности измерять температуру.

Места с линейной зависимостью относятся к рабочим зонам термометра, а остальные зоны оказываются непригодными для измерений, так как несут большую погрешность из-за нелинейности.

Обычно рабочая зона термометров сопротивления оказывается достаточно узкой, при сравнении с другими типами датчиков. Это существенно сужает область применения таких термометров.

На качество измерения оказывают влияние не только примеси в материалах, но и дефекты. За счёт создания неоднородной структуры изменяется сопротивление, а также скорость выхода на стационарное значение для конкретной температуры.

Поэтому при изготовлении термометров важным параметром является создание высокочистых материалов или соединений.

Чтобы правильно измерять температуру необходимо обеспечивать надёжный тепловой контакт с объектом. Размеры датчика сопротивления должны быть минимально необходимыми, так как массивность повысит время измерений и не позволит зафиксировать быстроизменяющиеся процессы.

Виды термометров сопротивления

Металлический.

Предназначен для измерений в широком интервале температур в зависимости от применяемого типа металла. Обычно он составляет от значений выше температуры кипения воды до -2600С.Конструктивное его исполнение может быть различным в зависимости от условий измеряемой среды. Чаще всего он представляет собой тонкую проволоку с диаметром до 0.1 мм, которая надёжно закреплена в изолирующем корпусе. Длина проволоки выбирается из расчёта необходимой величины сопротивления.

Полупроводниковый.

Обладает высокой точностью измерения, стабильностью и чувствительностью. Способен регистрировать быстропротекающие процессы. Для измерений не требуется пропускание больших измерительных токов, что способствует проведению низкотемпературных измерений. Конструктивно представляет собой чувствительный полупроводниковый элемент, размещённый в герметичном медном корпусе. Обеспечивает работоспособность вплоть до -2720С.

Угольный.

Имеет характеристики, сходные с полупроводниковым типом термометров сопротивления. Их получают путём спекания мелких частиц угля при высоких давлениях промышленным способом. Это делает их наиболее доступными и дешевыми, так как технология изготовления достаточно проста. Однако они обладают низкой стабильностью. Поэтому для проведения точных измерений температуры ихнужно калибровать либо проводить плановые проверки стабильности. Другой проблемой является установление температурного равновесия в самом термометре.

Сверхпроводящий.

Используется для низкотемпературной термометрии и основан на резком изменении сопротивления в металлах при сверхпроводящем переходе. В состав температурных датчиков к чистым металлам добавляют некоторые сорта фосфористой бронзы. Они позволяют расширить переход из нормального состояния в сверхпроводящее, увеличивая при этом точность измерений. Применяется для измерений температур от -2650С до – 2720С. Термометры обладают высокой стабильностью и точностью, поэтому их используют для калибровки других датчиков при температурах сверхпроводящего перехода.

Заключение

Термометры сопротивления являются весьма надёжными датчиками температуры, которые по своим характеристикам и различным конструктивным исполнениям существенно превосходят другие их типы.

Поэтому их подобрать под конкретные условия измерений достаточно просто. Однако они требуют тщательной калибровки, без которых их использование становится невозможным.

Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта Электронщик, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.

Источник

С развитием промышленности, изготовляющей полупроводниковые материалы, были значительно расширены исследования полупроводников с целью установления области их применения в термометрии. Проведенные исследования германия, как материала для чувствительных элементов термометров сопротивления, позволили ВНИИФТРИ создать температурную шкалу в области от 4,2 до 13,81 К для обеспечения единства измерений температуры в этом интервале [13]. В результате проведенных исследований ВНИИФТРИ для изготовления чувствительных элементов термометров сопротивления, предназначенных для измерения температур в криогенной технике, германий получил широкое применение.

В качестве материалов для изготовления чувствительных элементов термометров сопротивления применяют также смеси различных полупроводниковых веществ, например, смеси окислов меди и марганца, смеси окислов кобальта и марганца, смеси двуокиси титана с окислами магния и др. При изменении соотношения компонентов, составляющих материал, меняется значение его электропроводности и температурного коэффициента электрического сопротивления.

Полупроводники, применяемые для изготовления чувствительных элементов термометров, а следовательно, и полупроводниковые термометры обладают большим значением отрицательного температурного коэффициента электрического сопротивления, который при 20°С составляет

Германиевые термометры сопротивления. Германиевые термометры сопротивления в зависимости от их назначения разделяются на три основные группы: эталонные, образцовые и рабочие. Термометры рабочие в свою очередь подразделяются на термометры повышенной точности (лабораторные) и технические.

Эталонный германиевый термометр сопротивления воспроизводит и хранит единицу температуры и температурную шкалу ТШГТС в диапазоне от 4,2 до 13,81 К (ГОСТ 8.157-75). Зависимость электрического сопротивления германиевого термометра от температуры в интервале от 4,2 до 13,81 К выражается соотношением

где константы, определяемые градуировкой германиевого термометра сопротивления по газовому термометру.

По данным ВНИИФТРИ стабильность эталонных германиевых термометров сопротивления лежит в пределах ±0,001 К [13].

На рис. 5-4-1 показано устройство эталонного германиевого термометра сопротивления, разработанного ВНИИФТРИ. Чувствительный элемент 1 термометра выполнен из монокристаллического германия, легированного сурьмой. К раздвоенным концам ЧЭ припаяны четыре золотых проводника, к которым приварены выводы 2 из платиновой проволоки. Чувствительный элемент помещен в защитную гильзу 3, снабженную стеклянной головкой 4 с впаянными в нее платиновыми выводами. Внутренняя стенка защитной гильзы покрыта электроизоляционной пленкой 5. Гильза термометра герметична и заполнена газообразным гелием под небольшим давлением.

Рис. 5-4-1. Схема устройства германиевого термометра сопротивления.

Термометры сопротивления образцовые с ЧЭ из легированного германия могут применяться для измерения низких температур от

1,5 до 30 К. Воспроизводимость образцовых термометров изготовленных во ВНИИФТРИ, в интервале от 1,5 до 30 К составляет ±0,001 К. Во ВНИИФТРИ изготовляют также образцовые германиевые термометры для области температур от 15 до 20 К. Пределы допускаемой погрешности этих термометров не превышают ±0,01 К [13]. Схемы устройства германиевых термометров образцовых и повышенной точности аналогичны показанной на рис. 5-4-1.

Для технических измерений Институт полупроводников Киев) выпускает германиевые термометры сопротивления типа для температур от 30 до 90 для интервала от 30 до 50 К. Пределы допускаемых погрешностей этих термометров сопротивления составляют ±0,05 и ±0,1 К. Кроме этих термометров в институте изготовляют пленочные термометры сопротивления для измерения температур от 4,2 до 300 К и от 1,3 до 100 К.

Терморезисторы — полупроводниковые термометры сопротивления. Для изготовления ЧЭ полупроводниковых термометров ПТС (терморезисторов), используемых для измерения температуры от —100 до 300°С и выше, применяют смеси различных полупроводниковых веществ. Форма и виды изготовляемых ЧЭ весьма разнообразны. Наиболее распространенными видами ЧЭ ПТС являются цилиндрические, шайбовые и бусинковые. Для предохранения от возможных механических повреждений и воздействия среды, температура которой измеряется термометром, ЧЭ в зависимости от

его назначений покрывают эмалью, помещают в защитный чехол и снабжают другими защитными устройствами.

Терморезисторы являются малоинерционными термометрами, что имеет существеннее значение, например, для исследования нестационарных тепловых процессов. Большое номинальное сопротивление полупроводниковых термометров (от единиц до сотен килоом) позволяет при измерении температуры не учитывать сопротивление проводов, соединяющих термометр с измерительным прибором. Кроме того, к достоинствам ПТС следует отнести возможность их использования в качестве бесконтактных температурных сигнализаторов (термореле).

К числу недостатков ПТС можно отнести следующее:

1. Отсутствие взаимозаменяемости изготовляемых в настоящее время ПТС. Вследствие этого номинальные значения сопротивлений и температурные коэффициенты даже для одного и того же типа ПТС имеют большой разброс. Это исключает возможность получения единой градуировочной таблицы для данного типа ПТС, и каждый ПТС, предназначенный для измерения или сигнализации температуры, необходимо градуировать индивидуально.

2. Нелинейный характер зависимости электрического сопротивления от температуры.

3. Малая допускаемая мощность рассеяния при прохождении измерительного тока.

Следует отметить, что рассматриваемые ниже полупроводниковые термометры сопротивления для измерения температуры на электростанциях в настоящее время не применяются.

Для выпускаемых ПТС для измерения температуры от —100 до 300°С зависимость сопротивления их от температуры в интервалах, не превышающих 100°С, определяется выражением [20]

где сопротивление данного ПТС при температуре ; температура, и В — постоянные коэффициенты, зависящие от свойств материала и его конструкции; основание натуральных логарифмов .

При применении полупроводниковых термометров в температурных интервалах, не превышающих зависимость их сопротивления от температуры может быть выражена упрощенной формулой

Градуировка ПТС, предназначенных для измерения температуры в интервале более чем 100°С, должна производиться по ряду экспериментальных точек в заданном диапазоне температур через каждые [20].

Погрешность измерения температуры данной среды с помощью полупроводниковых термометров сопротивления (без учета погрешности измерительного прибора) зависит в основном от

нестабильности его сопротивления, погрешности градуировки, погрешности от перегрева и условий измерения температуры данной среды. Нестабильность ПТС является основным фактором, определяющим погрешность измерения температуры. Критерием нестабильности ПТС принято считать изменение значения сопротивления (в процентах) после выдержки при максимальной по абсолютному значению рабочей температуре применения данного типа ПТС в течение

Нестабильность ПТС, выпускаемых промышленностью для измерения температуры, достигает Нестабильность может быть значительно уменьшена путем специального отбора и продолжительного старения ПТС пои их изготовлении.

Рис. 5-4-2. Терморезисторы. а — типа и типа в — типа чувствительный элемент, покрытый эмалью; 2 — контактные колпачки; выводы; 4 — металлический чехол; 5 — стекло; 6 — металлическая фольга; 7 — слой олова.

При правильно выбранном режиме старения погрешность измерения температуры из-за нестабильности ПТС может быть незначительной и лежать в пределах от 0,1 до 0,3%. Погрешность индивидуальной градуировки стабилизированных ПТС, выполняемой в соответствии с методическими указаниями ВНИИМ [20], может быть доведена до

Измерительный ток, протекающий через ПТС, должен выбираться таким, чтобы погрешность от перегрева ЧЭ термометра за счет выделения в нем мощности рассеяния не превышала половины допускаемой погрешности измерения температуры. Допускаемая погрешность измерения температуры с помощью ПТС устанавливается равной значению нестабильности, указанному в паспорте на ПТС заводом-изготовителем. Устройство некоторых типов полупроводниковых чувствительных элементов ПТС показано на рис. 5-4-2. В табл. 5-4-1 приведены основные характеристики полупроводниковых ПТС. С характеристиками других типов терморезисторов, выпускаемых промышленностью, можно познакомиться в [21, 22].

При использовании нескольких однотипных ПТС в комплекте с одним измерительным прибором, шкала которого отградуирована в градусах Цельсия, важное значение приобретает унификация их характеристик. Для обеспечения взаимозаменяемости применяют схему, образованную из и постоянных манганиновых резисторов соединенных параллельно и последовательно

Таблица 5-4-1 (см. скан) Основные характеристики ЧЭ полупроводниковых термометров сопротивления (рис. 5-4-3). Такая схема или подобная ей позволяет с достаточной точностью совместить температурные характеристики ПТС одного и того же типа в двух точках шкалы.

Рис. 5-4-3. Схема, обеспечивающая взаимозаменяемость ПТС.

Полупроводниковые термометры сопротивления нашли также применение в системах температурной сигнализации.

Обязательным элементом этой системы является элементарная цепь, состоящая из ПТС и постоянного резистора, включенного последовательно.

Полупроводниковые термометры сопротивления, предназначенные для работы в системе температурной сигнализации, должны обладать возможно большим температурным коэффициентом сопротивления и, следовательно, постоянной В.

Рис. 5-4-4. Статическая вольт-амперная характеристика ПТС.

Чем выше температурный коэффициент сопротивления или постоянная В, тем больше крутизна падающего участка вольт-амперной характеристики ПТС (рис. 5-4-4), что обеспечивает лучшие условия срабатывания схемы температурной сигнализации. Форма вольт-амперной характеристики ПТС в сильной степени зависит от его температуры. На зависимости формы этой характеристики от температуры основано явление релейного эффекта и применение ПТС в системе температурной сигнализации. Под релейным эффектом понимают резкое возрастание силы Тока в цепи, состоящей из ПТС и последовательно соединенного

с ним манганинового резистора, вызываемое увеличением температуры среды, окружающей следовательно, уменьшением значения его сопротивления. Следует отметить, что условия, при которых в цепи возникает релейный эффект, не ограничиваются только изменением температуры среды, в которой находится ПТС, и, вообще говоря, весьма разнообразны [23, 24].

Источник

Общеизвестно, что полупроводники способны проводит электрический ток лучше диэлектриков, но хуже, чем проводники. Насколько хорошо те или иные материалы могут проводить ток, зависит от их удельного сопротивления (ρ). А также от величины обратной удельному электрическому сопротивлению. То есть, от удельной электрической проводимости (ϒ) этих материалов. Причем параметры этих величин изменяются для различных диэлектриков, проводников и полупроводников в очень значительных пределах. Пределы эти довольно условны. К тому же, они перекрывают друг друга в определенных диапазонах. В конце концов, все зависит от характеристик конкретного  материала.

Электронные компоненты изготовленные на основе полупроводников

При изменение температуры полупроводниковые материалы ведут себя иначе, чем проводники. Например, удельная проводимость проводников при температуре, стремящейся к абсолютному нулю (273,16 Кельвин), увеличивается. А когда температура достигает абсолютного нуля, проводники становятся сверхпроводниками. То есть, их проводимость приобретает бесконечные параметры. Иначе говоря, удельное сопротивление электрическому току проводников становится нулевым.

А у полупроводников при понижении температуры удельная проводимость электрического тока уменьшается. При стремлении температуры к абсолютному нулю полупроводники становятся диэлектриками. То есть, полностью перестают проводить электрический ток. Иначе говоря, их удельное сопротивление приобретает параметры близкие к бесконечности. А если температура повышается, то удельная электрическая проводимость полупроводников увеличивается. Такое свойство полупроводников используют для управления их удельной проводимостью с помощью изменения температуры. 

Особенности внутренней структуры также оказывают влияние на функционирование полупроводников. Считается, что проводимость зависит от появления свободных носителей заряда. Для полупроводников такими носителями считаются электроны и дырки. Для того, чтобы в полупроводнике появились свободные носители заряда нужно воздействие какой-либо внешней энергии. К примеру, механической или тепловой. А также это может быть магнитные и электрические поля или радиация. 

Причем при воздействии на полупроводник тепловой энергии, образуются равновесные носители заряда. Потому как свободные носителя заряда в полупроводниках, возникающие при нагреве, находятся в термодинамическом равновесии с кристаллической решеткой. А от воздействия других видов энергии появляются носители заряда, называемые неравновесными. Потому как такие носители заряда не находятся в термодинамическом равновесии. Причем как по своей кон­центрации, так и по энергетическому распределению.

Структура связей атома химически чистого полупроводника кремния

Проводимость полупроводников также сильно зависит от их химической чистоты. Если ввести в полупроводник какую-либо примесь, то его электрическая проводимость очень резко изменяется. Изменение происходит, даже если введено очень малое количество примеси. То есть, даже от незначительного числа атомов примесного вещества. Однако, чем больше будет количество примеси, тем больше изменится проводимость. Разумеется, зависимость существует не только от количества, но и от того, какая именно примесь применялась. К примеру, электропроводность химически чистого  германия увеличится в 10000 раз при добавлении всего 0,001% мышьяка. 

Структура связей атома полупроводника кремния с примесью бора

В итоге, электрической удельной проводимостью полупроводников можно управлять. Управление это может осуществляться посредством изменения освещенности, напряжения, температуры и других физических параметров. Иначе говоря, происходит управление электрической энергией с помощью разных других видов энергии. Но при применении полупроводников возможно обратное преобразование электрической энергии в механическую, тепловую или световую.

Для вашего удобства подборка публикаций

Принцип работы диода

Транзистор — простое устройство и принцип работы

Что будет если засунуть гвоздь в розетку защищенную УЗО?

Главная страница

Спасибо за посещение канала, чтение заметки, упоминание в социальных сетях и других интернет — ресурсах, а также подписку, лайки, дизлайки и комментарии (Лайки и дизлайки можно ставить не регистрируясь и не заходя в аккаунт)

Источник