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        溫度傳感器的應用原理

        整理發布: 京儀股份 時間: 2018-07-09 12:39 瀏覽次數:
        溫度傳感器的應用原理 文章由雙金屬溫度計_電接點雙金屬溫度計_熱電阻熱電偶溫度計-京儀股份為您整理編輯。摘要:溫度傳感器概述和壓力一樣,溫度也是過程控制中最重要的測量變量之一。 例如,在冷卻回路中,溫度監控不僅用于確保產品質量,還用于確保系統安全。 過程工業經常使用熱能進行。。。
        溫度傳感器概述和壓力一樣,溫度也是過程控制中較重要的測量變量之一。 例如,在冷卻回路中,溫度監控不僅用于確保產品質量,還用于確保系統安全。 過程工業經常使用熱能進行控制,因此根據應用需要選擇理想的溫度傳感器可以實現既定的測量目的,保證測量效果。 當然,熟悉過程和預見可能的不確定性干擾也是非常重要的。 冷和熱是如何定義的?我們可以通過身體的感知器官來感知和區分溫差。 然而,我們通常只能定義一個物體是冷的還是熱的,但是我們不能量化這種感覺。 溫度是什么意思?溫度是指物質每個粒子的平均動能。 為了用這種能量來量化溫度,必須首先定義溫度范圍,并且必須確定與某一材料的溫度相關的某一固定點。 嘴的公共固定點是0度的0K和水的三相點(固體、液體和氣體共存的點)273.16K 定點值的確定使得繪制溫度的直線圖成為可能。 其他固定點遠離上述點。例如,氖的三相點是24.5561千,銀的冰點是1234.93千 這些定點值是在zui新版國際溫標(1990版)(ITS-90)中確定的 有許多方法可以正確測量溫度,從簡單的二極管到高精度熱噪聲溫度計 溫度計可分為兩類:*類別溫度計和類別二溫度計 *等級為溫度計 它們都是通過測量物理量和計算物理量與溫度之間的關系來確定溫度的。 例如,應用氣體溫度計、熱噪聲溫度計和溫度測量設備來測量黑體輻射 這些溫度傳感器通常用于特殊的實驗室,這些實驗室使用起來非常復雜,而且使用起來也很昂貴。 第二種類型溫度計需要校準 第二種類型溫度計主要用于工業 尤其是熱阻或熱電偶溫度傳感器被廣泛使用 安裝溫度傳感器時,有必要了解一些簡單的基本原理:溫度傳感器主要測量自身的溫度 因此,傳感器必須安裝在盡可能靠近測量對象的地方,并盡可能避免環境影響,因為來自測量地點的干擾可能會導致溫度測量結果的一些偏差。 環境溫度和中等溫度之間的巨大差異也可能導致錯誤的測量。 如果傳感器安裝在保護套中,也意味著它遠離實際測量點,溫度傳感器的靈敏度會降低,測量值可能偏離實際值。 主要測量原理基于測量信號的靈活性和易于進一步處理的要求。以下測量原理非常適合工業環境溫度監測:熱阻溫度計熱阻溫度計熱阻測溫 純金屬,特別是貴金屬,具有較大的zui電阻變化率,適合制作溫度傳感器。 電阻溫度計分為正溫度系數(PTC)型和負溫度系數(NTC)型。正溫度系數型意味著電阻值隨著溫度的升高而增加,而負溫度系數型意味著電阻值隨著溫度的升高而減小 如果電阻具有標準的線性特性,溫度值可以很容易地通過多項式來估計 一般來說,電阻溫度計的測量范圍為-250℃至1000℃ 標準鉑電阻是主要檢測設備,Pt100在0℃時為100安培。# 8486;可用于測量高達850℃的溫度 熱電偶溫度計 one熱電偶由兩種不同的金屬或半導體連接而成 根據塞貝克效應,如果接頭處的溫度發生變化,不同金屬之間將產生電勢差。 形成的電位差取決于溫度,并且溫差隨不同的金屬而變化。 溫差可以在熱端和冷端的接合處測量。 如果要測量熱端的溫度,必須知道冷端的溫度,而冷端的溫度由其他溫度傳感器測量。 根據熱電原理,可以計算和確定熱端的溫度。 熱電偶幾乎都用于1000℃及以上的溫度測量。 誤差極限(error limit)的定義是指測量系統能夠保證在特殊環境下工作的測量值與真實值之間的較大差異,因此測量誤差不能超過誤差極限。 重復精度重復精度是指同一操作多次測量值與實際值之間的較大差異 判別率測量設備測量的zui小增量 二線制熱敏電阻的接線簡單,但必須引入引線電阻的附加誤差。 因此,它不適合制造a級熱敏電阻,引線和導線在使用過程中不應過長。 三線制和三線制可以消除引線電阻的影響,測量精度高于雙線制。 作為一種過程檢測元件,它被廣泛應用于嘴中 四線制和四線制不僅能消除引線電阻的影響,而且在連接線電阻值相同的情況下也能消除該電阻的影響。 高精度測量應采用四線制。 自加熱的影響為了能夠測量熱阻傳感器的輸出信號,必須有電流通過傳感器 測量的電流消耗能量并產生熱量,導致溫度上升。 大多數情況下,制造商提供1mA的測量電流,因此傳感器不會產生額外的熱量,可以提供真正的zui測量值

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