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温度传感器的应用及原理
温度传感器:温度测量的应用范围非常广泛,不仅生产过程需要温度控制,有些电子产品还需要测量自己的温度,例如计算机监视CPU的温度,电动机控制器知道电源驱动器的温度 IC等,以下是一些介绍。 常用的温度传感器。
温度是实际应用中经常需要测试的参数。 从钢铁制造到半导体生产,许多过程必须通过温度来实现。 温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。 本文简要概述了不同的温度传感器,并介绍了与电路系统的接口。
热敏电阻
有多种类型的传感器可用于测量温度,热敏电阻就是其中一种。 许多热敏电阻具有负温度系数(NTC),这意味着当温度下降时其电阻将增加。 在所有无源温度传感器中,热敏电阻具有高的灵敏度(即,当温度变化1度时电阻的变化),但是热敏电阻的电阻/温度曲线是非线性的。
热敏电阻通常具有误差范围以样品之间的一致性。 取决于所使用的材料,误差值通常在1%到10%之间。 一些热敏电阻被设计为可互换使用,并用于无法现场调节的场合。 例如,对于仪器,用户或现场工程师只能更换热敏电阻,而不能执行校准。 该热敏电阻比普通的热敏电阻准确,它的价格更高,i价格也更高。
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Pt100温度传感器的主要技术参数如下:
测量范围: -200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A1 级± (0.15+0.002│t│), B 级±(0.30+0.005│t│);热响应时间<30s;小置入深度:热电阻的小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
PT100 温度传感器三根芯线的接法:
PT100铂电阻传感器有三条引线,可用 A、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A 与 B 或 C之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0欧,B 与 C 在内部是直通的,原则上 B 与 C 没什么区别。
3、热惰性引入的误差
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。
4、热阻误差
高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
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