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如果要進(jìn)行可靠的溫度測量大局,首先就需要選擇正確的溫度儀表幅度,也就是溫度傳感器發展機遇。其中熱電偶的方法、熱敏電阻優勢、鉑電阻(RTD)和溫度IC都是測試中常用的溫度傳感器業務。
以下是對熱電偶和熱敏電阻兩種溫度儀表的特點介紹高端化。
1統籌、熱電偶
熱電偶是溫度測量中常用的溫度傳感器哪些領域。其主要好處是寬溫度范圍和適應(yīng)各種大氣環(huán)境,而且結(jié)實產品和服務、價低像一棵樹,無需供電,也是*的不斷創新。熱電偶由在一端連接的兩條不同金屬線(金屬A和金屬B)構(gòu)成高效利用,當(dāng)熱電偶一端受熱時,熱電偶電路中就有電勢差去突破∑焚|?捎脺y量的電勢差來計算溫度。
不過,電壓和溫度間是非線性關(guān)系能運用,溫度由于電壓和溫度是非線性關(guān)系,因此需要為參考溫度(Tref)作第二次測量,并利用測試設(shè)備軟件或硬件在儀器內(nèi)部處理電壓-溫度變換真諦所在,以終獲得熱偶溫度(Tx)研學體驗。Agilent34970A和34980A數(shù)據(jù)采集器均有內(nèi)置的測量了運算能力。
簡而言之提供深度撮合服務,熱電偶是簡單和通用的溫度傳感器深刻內涵,但熱電偶并不適合高精度的的測量和應(yīng)用。
2規模、熱敏電阻
熱敏電阻是用半導(dǎo)體材料逐步顯現, 大多為負(fù)溫度系數(shù),即阻值隨溫度增加而降低。
溫度變化會造成大的阻值改變近年來,因此它是靈敏的溫度傳感器。但熱敏電阻的線性度極差事關全面,并且與生產(chǎn)工藝有很大關(guān)系交流等。制造商給不出標(biāo)準(zhǔn)化的熱敏電阻曲線。
熱敏電阻體積非常小發展目標奮鬥,對溫度變化的響應(yīng)也快自動化裝置。但熱敏電阻需要使用電流源,小尺寸也使它對自熱誤差極為敏感規劃。
熱敏電阻在兩條線上測量的是溫度關規定, 有較好的精度,但它比熱偶貴應用前景, 可測溫度范圍也小于熱偶指導。一種常用熱敏電阻在25℃時的阻值為5kΩ,每1℃的溫度改變造成200Ω的電阻變化兩個角度入手。注意10Ω的引線電阻僅造成可忽略的 0.05℃誤差關註點。它非常適合需要進(jìn)行快速和靈敏溫度測量的電流控制應(yīng)用。尺寸小對于有空間要求的應(yīng)用是有利的進入當下,但必須注意防止自熱誤差建強保護。
熱敏電阻還有其自身的測量技巧。熱敏電阻體積小是優(yōu)點首次,它能很快穩(wěn)定流動性,不會造成熱負(fù)載。不過也因此很不結(jié)實生產效率,大電流會造成自熱提高鍛煉。由于熱敏電阻是一種電阻性器件,任何電流源都會在其上因功率而造成發(fā)熱規模最大。功率等于電流平方與電阻的積關註度。因此要使用小的電流源。如果熱敏電阻暴露在高熱中,將導(dǎo)致長期性的損壞穩中求進。
通過對兩種溫度儀表的介紹橫向協同,希望對大家工作學(xué)習(xí)有所幫助。
IFM溫度傳感器的應(yīng)用領(lǐng)域
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體再獲,如在某點互相連接在一起穩定性,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現(xiàn)電位差敢於挑戰。這個電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點的溫度有關(guān)資源優勢,和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn)過程中,如果測量這個電位差振奮起來,再測出不 加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準(zhǔn)確知道加熱點的溫度特征更加明顯。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體增多,所以稱之為“熱電偶”。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度 也各不相同估算。