简述半导体温度传感器的工作原理。

题目
问答题
简述半导体温度传感器的工作原理。
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相似问题和答案

第1题:

简述半导体温度传感器的工作原理。


正确答案:半导体温度传感器以半导体PN结的的温度特性为理论依据。因为当PN结的正向压降或反向压降保持不变时,正向电流和反向电流都随着温度的改变而改变,而当正向电流保持不变时,PN结的正向压降随温度的变化而近似于线性变化,大约以-2mV/℃的斜率随温度变化。因此,利用PN结的这一特性,可以对温度进行测量。半导体温度传感器利用晶体二极管和晶体三极管作为感温元件。

第2题:

简述温度传感器原理。


正确答案:温度传感器的工作原理就是二极管反向导电的原理,温度与电信号之间的转换是靠PN结来完成的。当二极管加上反向电压时,由少数载流子形成反向电流,电流值很小。反向电流有一个特点,它随温度的上升而增长很快,通过特殊制造的PN结,这个增长值与温度有一定的关系。可通过测量这个电流值(即PN结的反向阻抗)来实现对温度的测量。

第3题:

简述辐射式温度传感器的原理并举例说明何种设备使用此种类型传感器。


正确答案: 任何绝对零度以上的物体都能够通过红外线的方式向外辐射能量,但温度不同,其辐射能强度也不同。根据这个原理制成了辐射式温度传感器,这是一种非接触式传感器,它通过将被测物体辐射的红外线聚焦到热电堆上,并转换为相应的电势输出,从而转换为温度值,
例如许多高温计以及红外点温计就使用了这种传感器。

第4题:

简述电容式传感器的工作原理。根据工作原理,电容式传感器可分为哪几种类型?


正确答案:两平行极板组成的电容器,如果不考虑边缘效应,其电容量为C=εS/δ。 当被测量的变换使δ(电容极板间距)、S(电容极板有效面积)或ε(电容极板间介质的介电常数)任一参数发生变化时,电容量C也就随之变化,这就是电容式传感器的工作原理。电容式传感器分为三类:变极距(或变间隙型)、变面积型和变介电常数型。

第5题:

简述氧传感器工作原理?


正确答案:氧传感器是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的。在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧分压(即氧浓度)时,二氧化锆陶瓷内部将产生一系列的反应,和氧离子的迁移。这时通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。它服从能斯特(Nernst)方程,通过能斯特方程我们就可以得到被测炉气氛中的氧分压和氧电势的关系。

第6题:

简述电源监控系统中热电偶温度传感器的原理及其组成。


正确答案:热电偶是比较常用的一种温度传感器,它是利用不同导体的热电效应制成的。将两根不同的导体连接起来组成一个闭合回路,当两个接点处于不同的温度时,回路中就会产生一定的电势,通过测量回路中的电势,可以测出两个节点之间的温度差。若其中一点温度固定,就可以得到另一点的温度值。普通热电偶由热电极、绝缘管、保护管和接线盒等组成。

第7题:

简述半导体冷却器的工作原理。


正确答案: 当一块N型半导体(电子型)和一块P型半导体(空穴型)用导体连接并通以电流时,正电流进入N型半导体,多数电子在接头处发生复合;复合前的动能和势能变成接头处晶格的热振动能,于是接头处温度上升;当正电流进入P型半导体时,需挣脱N型半导体晶格的束缚,即要从外界获取足够能量才能产生电子-空穴对,于是接头处发生
吸热现象。

第8题:

论述温度传感器从使用上、输出特性上和工作原理上的分类方法,并论述电接点式、双金属式温度传感器的工作原理。


正确答案: 从使用上,温度传感器可以分为接触型和非接触型两大类;
从其输出特性上,可以分为连续型和阶跃型两大类;
从其工作原理和方法上分,可以分为电接点式、双金属式、热电偶、热电阻、热敏电阻、聚合热开关、热舌簧开关、晶体管温度传感器、集成温度传感器以及辐射式温度传感器等多种类型。
电接点式和双金属式温度传感器都是运用物体热胀冷缩的特性,采用机械方法来实现的。它们的输出大多属于阶跃型,即当温度值达到某一上限值或下限值时输出一定的状态信号。

第9题:

简述拉压传感器的工作原理?


正确答案: 拉压传感器系采用应变简及粘贴于梁上的应片组成的力─电换能器。贴于应变筒上的四片应变片,连接成桥路,受力时应变片阻值发生变化,使电桥失去平衡,从输出端获得一个与拉应力成正比的电信号。

第10题:

冷却水温度传感器和进气温度传感器的主体是具有正温度系数的半导体电阻。


正确答案:错误