ntc溫度傳感器術語解釋:探頭組(合)件一種用熱敏電阻外殼,延長引線,有時還用了一個接頭組合而成的成品熱敏電阻組(合)件。R0:熱敏電阻在規定溫度時零功率下的電阻。R-T曲線熱敏電阻和溫度表或曲線圖。徑向曲線:電子元件的引線,它以一直線從中間引至邊緣引離出元件本體。引線彼此平行地繼續向外引。比率,0至50:將熱敏電阻在0°C時的電阻除以其50°C時的電阻所得的數(比率),它可用斜率表示并有利于進行比較。電阻:電氣設備的特性,它阻撓電流流動。農業灌溉系統中的溫度傳感器,根據氣溫調節灌溉量,節約水資源。湖南接線盒式溫度傳感器
如何避免誤差:溫度傳感器在安裝和使用時,應當避免以下誤差的出現,保證較佳測量效果。1、安裝不當引入的誤差:如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,換句話說,熱電偶不應裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍。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百度。海南接觸式溫度傳感器類型隨著技術的發展,新型納米材料被應用于高靈敏度的溫度傳感器中。
工作原理:金屬膨脹原理設計的傳感器:金屬在環境溫度變化后會產生一個相應的延伸,因此傳感器可以以不同方式對這種反應進行信號轉換。雙金屬片式傳感器:雙金屬片由兩片不同膨脹系數的金屬貼在一起而組成,隨著溫度變化,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲。彎曲的曲率可以轉換成一個輸出信號。雙金屬桿和金屬管傳感器:隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉換成一個輸出信號。
本文將從溫度傳感器的原理、分類、應用、挑選、安裝使用、溫度傳感器和熱電偶的區別等方面進行詳細介紹。溫度傳感器的原理:溫度傳感器的原理是利用物質的熱電效應、電阻效應、熱敏電阻效應、熱電阻效應、熱電偶效應、紅外線吸收效應等原理,將溫度信號轉化為電信號。其中,熱敏電阻效應是溫度傳感器應用較為普遍的原理之一。熱敏電阻效應是指在一定溫度范圍內,電阻值隨溫度變化而變化的現象。熱敏電阻材料有兩種類型:正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)。正溫度系數材料的電阻值隨溫度升高而升高,負溫度系數材料的電阻值隨溫度升高而降低。熱敏電阻材料普遍應用于溫度傳感器中,例如鉑電阻溫度傳感器(PT100)、銅電阻溫度傳感器(CU50)、鎳電阻溫度傳感器(NI100)等。水產養殖池里的溫度傳感器,維持適宜水溫,利于水產動物生存。
電阻傳感器工作原理:導體的電阻值隨溫度變化而改變,通過測量其阻值推算出被測物體的溫度,利用此原理構成的傳感器就是電阻溫度傳感器,這種傳感器主要用于-200—500℃溫度范圍內的溫度測量。純金屬是熱電阻的主要制造材料,熱電阻的材料應具有以下特性:(1)、電阻溫度系數要大而且穩定,電阻值與溫度之間應具有良好的線性關系。(2)、在測溫范圍內化學物理特性穩定。(3)、材料的復現性和工藝性好,價格低。(4)、電阻率高,熱容量小,反應速度快。目前,在工業中應用較廣的鉑和銅,并已制作成標準測溫熱電阻。在實驗室中,精密的溫度傳感器是進行化學反應和生物實驗的重要工具。鉑電阻溫度傳感器
熱電偶溫度傳感器性能穩定、測溫范圍大,常用于工業高溫環境的溫度測量。湖南接線盒式溫度傳感器
溫度傳感器的安裝使用:1.安裝:溫度傳感器的安裝位置應選擇被測物體的中心位置,避免安裝在物體表面或邊緣,避免受到外界干擾。安裝時應注意傳感器與被測物體的接觸面積,接觸面積過小會導致測量不準確。2.使用:溫度傳感器使用時應注意保持傳感器的清潔和干燥,避免接觸腐蝕性液體或氣體。使用過程中應避免外界干擾和振動,避免傳感器受到外界電磁干擾。3.校準:溫度傳感器使用一段時間后可能會出現漂移,需要進行校準。校準時應選擇標準溫度源,將傳感器和標準溫度源置于同一環境中,比較傳感器測量值和標準溫度源的溫度值,進行校準。湖南接線盒式溫度傳感器