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2022-12-09
德國buehler溫度傳感器有哪些類型
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接觸式溫度傳感器
溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差。
二、非接觸式
它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。
擴展資料:
溫度傳感器的主要用途:
溫度是反映物體冷熱程度的物理量,是工農業生產過程中重要而通用的測量參數。溫度測控在保證產品質量、提高生產效率、節能降耗、安全生產、促進國民經濟發展等方面發揮著非常重要的作用。
由于溫度測量的普遍性,溫度傳感器在各種傳感器中第一,約占50%。溫度傳感器是通過改變物體的某些特性來間接測量溫度的。許多材料和部件的特性隨溫度的變化而變化,因此有相當多的材料可以用作溫度傳感器。
溫度傳感器在膨脹、電阻、電容、電動勢、磁性、頻率、光學特性和熱噪聲等物理參數上隨溫度變化。隨著生產的發展,新的溫度傳感器將繼續出現。
溫度傳感器怎么使用
溫度傳感器怎么使用,溫度傳感器是指能感受一定的溫度并能轉換成可用輸出信號的傳感器,按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,還有其他的分類。那么你知道溫度傳感器怎么使用嗎?
溫度傳感器怎么使用1
1、溫度傳感器的使用方法與步驟
接觸式溫度傳感器在定制的時候要設計好安裝方式,特別是對溫度傳感器的靈敏度要求比較高的尤其要注意與生產廠家的溝通,兩只一模一樣的溫度傳感器可能因安裝方式的不同靈敏度相差甚遠。比如測物體表面溫度如果安裝不到位,測到的往往是物體表面附近空氣的溫度。科學安裝是得到準確溫度數據的重要保證。
其次,接觸式溫度傳感器要嚴格保證在允許的量程范圍內工作,長時間超出量程范圍工作輕者會造成溫度傳感器引線外皮加速老化,重者會使芯片損壞。工作溫度超限是造成溫度傳感器使用壽命不長的重要原因。超出量程范圍有的傳感器會采集不到數據,有的采集到的數據會有偏差。
要注意所用的顯示表或者采集器等上級儀表能支持溫度傳感器的精度,否則高精度溫度傳感器不能發揮出高精度的優勢。
溫度傳感器要盡量保證導線沒有接頭,特別是輸出電阻信號的溫度傳感器,線阻會造成數據偏差。
2、溫度傳感器注意事項
1、熱惰性引入的誤差:由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。
2、絕緣變差而引入的誤差:如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上度。
3、安裝不當引入的誤差:不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。
溫度傳感器怎么使用2
溫度傳感器有哪幾種
我們每天都使用溫度傳感器來控制建筑物的溫度、調節水溫以及控制冰箱。溫度傳感器在許多其他行業應用中也至關重要,例如消費、醫療和工業電子產品。
每個行業的應用可能有不同的溫度傳感需求。差異性包括測量對象(空氣、質量或液體)、測量位置(內部或外部)以及測量的溫度范圍、測量方式分接觸方式和非接觸方式。
現代電子產品中常用的溫度傳感器有四種:熱電偶、RTD(電阻溫度檢測器)、熱敏電阻和基于半導體的集成電路 (IC)。按照響應性和準確度從高到低分別是:1、負溫度系數 (NTC) 熱敏電阻,2、電阻溫度檢測器 (RTD),3、熱電偶,4、基于半導體的傳感器
本文重點介紹這四種主要類型的'溫度傳感器、每種類型的注意事項、優點和缺點。
熱敏電阻
熱敏電阻類似于 RTD,因為溫度變化會導致可測量的電阻變化。熱敏電阻通常由聚合物或陶瓷材料制成。在大多數情況下,熱敏電阻更便宜,但也不如 RTD 準確。大多數熱敏電阻有兩線配置。熱敏電阻具有特定類型的電阻器,它比其他溫度傳感器改變其物理電阻更大。
NTC(負溫度系數)熱敏電阻是溫度測量應用中常用的熱敏電阻。NTC 熱敏電阻的電阻隨著溫度升高而降低。熱敏電阻具有非線性的溫度電阻關系。這需要進行重大修正才能正確解釋數據。使用熱敏電阻的一種常見方法(如圖所示)是熱敏電阻和固定值電阻器形成一個分壓器,其輸出由 ADC 數字化。
它們的電阻與 RTD 一樣定,但熱敏電阻呈現非線性電阻-溫度圖。因此,它可以在工作范圍內為非常小的溫度變化提供大的電阻變化。這使其成為一種高度靈敏的儀器,是高科技和設定點應用的理想選擇。
熱敏電阻通常由陶瓷材料制成,例如覆蓋在特定玻璃表面的錳、鎳或鈷的氧化物。與其他類型相比,它們的特殊優勢是準確性、可重復性和對溫度變化的快速響應。
大多數熱敏電阻具有負溫度系數(NTC);也就是說,當溫度升高時,它們的電阻會降低。但是,其中有幾種類型具有正溫度系數 (PTC)。
NTC 熱敏電阻在低溫下提供更高的電阻。根據其 RT 表,隨著溫度的升高,電阻逐漸下降。由于每° C的電阻變化很大,微小的變化會準確反映。NTC熱敏電阻的輸出由于其指數性質而呈非線性;但是,它可以根據其應用進行線性化。玻璃封裝熱敏電阻的有效工作范圍為 -50 至 250 ° C ,標準熱敏電阻的有效工作范圍為150 ° C。
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