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        溫度傳感器和溫度計

        整理發布: 京儀股份 時間: 2018-07-09 12:39 瀏覽次數:
        溫度傳感器和溫度計 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:溫度計是溫度傳感器的一種應用。瑞典開發的溫度傳感器被廣泛使用,而溫度計只是其中之一。此外,ntc熱敏電阻也是瑞典的重要產品。今天我們將討論溫度傳感器在溫度計關系中的作。。。

        溫度計是溫度傳感器的一種應用。瑞典開發的溫度傳感器被廣泛使用,而溫度計只是其中之一。此外,ntc熱敏電阻也是瑞典的重要產品。今天我們將討論溫度傳感器在溫度計關系中的作用。櫻桃:ntc熱敏電阻nex-ntc溫度傳感器。

        熱電偶溫度計

        一個熱電偶是通過連接兩種不同的金屬或半導體形成的。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交界處測量。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,熱端溫度可以精確計算。熱電偶僅用于1000℃及以上的溫度測量。

        定義

        誤差極限(Error limit)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值,因此測量誤差不能超過誤差極限。

        重復精度

        重復精度是指重復相同操作的測量值和真實值之間的較大差異。

        歧視率

        可由測量設備測量的較小較大增量。

        雙線系統

        雙線熱敏電阻布線簡單,但需要引入額外的引線電阻誤差。因此,不適合制造A級熱阻,使用時引線和導線不應過長。

        三線系統

        三線制可以消除引線電阻的影響,測量精度高于雙線制。作為過程檢測元件,它被廣泛應用于嘴。

        4線系統

        四線制不僅可以消除引線電阻的影響,而且在連接線具有相同電阻時也可以消除電阻的影響。高精度測量應采用四線制。

        自熱效應

        為了測量熱阻傳感器的輸出信號,電流必須流經傳感器。這種電流測量消耗能量并產生熱量,從而提高溫度。在大多數情況下,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,可以提供真正的測量值zui。

        冷和熱是如何定義的?

        我們可以通過身體的感知器官來感覺和區分溫差。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知。

        溫度是什么意思?溫度是指物質中每個粒子的均勻動能。為了通過這種能量量化溫度,必須首先定義溫度標度,并且必須要求與特定數據的溫度相關的特定固定點。嘴的公共不動點是零度,即0K,水的三相點(固、液、氣共存的點)是273.16K,這個不動點值絕對可以畫出溫度的直線圖。其他固定點遠離上述點。例如氖的三相點是24.5561K,銀的冰點是1234.93K,這些定點值在zui新版國際溫標(1990版)(ITS-90)中得到確認。

        正確測量溫度

        測量溫度有多種方法,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。

        *等級為溫度計不需要用其他溫度測量設備進行預校準。他們都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。例如,氣體溫度計、熱噪聲溫度計和用于測量黑體輻射的溫度測量設備。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,而且通常很昂貴。

        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。特別是,熱電阻或熱電偶溫度傳感器通常使用zui。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,傳感器必須盡可能靠近測量裝置,并盡可能防止環境影響。由于測量地點的干擾,溫度測量結果可能會出現一些偏差。環境溫度和介質溫度之間的較大差異也可能導致錯誤的測量值。如果傳感器裝置在維護套筒中,這意味著它遠離實際測量點,溫度傳感器的靈活性將降低,并且測量值可能會泄露實際值。

        主要測量原理

        基于測量信號的準確性和便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

        熱阻溫度計通過熱阻測量溫度。純金屬,特別是貴金屬,具有較大的zui電阻變化率,適合制造溫度傳感器。電阻器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。如果電阻具有規則的線性特性,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℃。標準鉑電阻是主要的檢測設備。Pt100在0℃時為100ω,可用于精確測量高達850℃的溫度。

        熱電偶溫度計

        一個熱電偶是通過連接兩種不同的金屬或半導體形成的。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交界處測量。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,熱端溫度可以精確計算。熱電偶僅用于1000℃及以上的溫度測量。

        定義

        誤差極限(Error limit)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值,因此測量誤差不能超過誤差極限。

        重復精度

        重復精度是指重復相同操作的測量值和真實值之間的較大差異。

        歧視率

        可由測量設備測量的較小較大增量。

        雙線系統

        雙線熱敏電阻布線簡單,但需要引入額外的引線電阻誤差。因此,不適合制造A級熱阻,使用時引線和導線不應過長。

        三線系統

        三線制可以消除引線電阻的影響,測量精度高于雙線制。作為過程檢測元件,它被廣泛應用于嘴。

        4線系統

        四線制不僅可以消除引線電阻的影響,而且在連接線具有相同電阻時也可以消除電阻的影響。高精度測量應采用四線制。

        自熱效應

        為了測量熱阻傳感器的輸出信號,電流必須流經傳感器。這種電流測量消耗能量并產生熱量,從而提高溫度。在大多數情況下,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,可以提供真正的測量值zui。

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