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熱電阻傳感器,熱電阻式傳感器有哪些類型

來源:整理 時間:2023-09-03 13:28:20 編輯:智能門戶 手機版

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1,熱電阻式傳感器有哪些類型

1.NTC熱電阻傳感器:該類傳感器為負溫度系數(shù)傳感器,即,傳感器阻值隨溫度的升高而減??;2.PTC熱電阻傳感器:該類傳感器為正溫度系數(shù)傳感器,即,傳感器阻值隨溫度的升高而增大。
NTC,PTC,CTR

熱電阻式傳感器有哪些類型

2,金屬熱電阻傳感器和半導體熱電阻傳感器的異同

相同點,都是依據(jù)傳感器在不同溫度下阻值不同來測量溫度的。不同點,1、原理不同,金屬熱電阻是依據(jù)金屬的電阻率隨溫度升高而升高的原理。半導體是依據(jù)溫度升高,半導體電子、空穴激發(fā)率增大引起電導增大的原理工作的。2、兩都的特性相反,金 溫度高,電阻大,半 溫度高,電阻小3、金屬溫度重復性好,一般具有較好的線性,互換性好。半 溫度引起的電阻改變率大,但重復性不好,一般為非線性,因工藝的離散性,一般不具有互換性。4、適用范圍不同,金屬成本高,互換性好,一般用于工業(yè)使用及標準器使用。半導體成本低,阻值變化高,一般用在冰箱,空調等上,精度差。
金屬熱敏電阻是根據(jù)金屬在不同溫度時電阻率的變化的特征來制作的電子器件,半導體熱傳感器是二極管的節(jié)壓降在不同溫度時變化的特征來制作的電子器件。

金屬熱電阻傳感器和半導體熱電阻傳感器的異同

3,怎樣識別熱電偶熱電阻傳感器

熱電偶是溫度測量儀表中常用的測溫元件,是由兩種不同成分的導體兩端接合成回路時,當兩接合點 熱電偶溫度不同時,就會在回路內產生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存有溫差時,顯示儀表將會指示出熱電偶產生的熱電勢所對應的溫度值。熱電偶的熱電動熱將隨著測量端溫度升高而增長,它的大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關,與熱電極的長度、直徑無關。各種熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要部分組成,通常和顯示儀表,記錄儀表和電子調節(jié)器配套使用。 熱電阻傳感器主要是利用電阻值隨溫度變化而變化這一特性來測量溫度及與溫度有關的參數(shù)。在溫度檢測精度要求比較高的場合,這種傳感器比較適用。目前較為廣泛的熱電阻材料為鉑、銅、鎳等,它們具有電阻溫度系數(shù)大、線性好、性能穩(wěn)定、使用溫度范圍寬、加工容易等特點。用于測量-200℃~+500℃范圍內的溫度。并且隨著科技的發(fā)展熱電阻傳感器的測溫范圍也隨著擴展,低溫方面已成功地應用于 1 ~ 3K的溫度測量中,高溫方面也出現(xiàn)了多種用于1000 ~ 1300℃的熱電阻傳感器。

怎樣識別熱電偶熱電阻傳感器

4,熱電阻溫度傳感器和熱電偶哥有何特點

熱電阻是電阻信號,熱電偶是電壓信號 熱電阻一般都應用在幾百度以內,1000度以外要采用熱電偶。
熱電阻是電阻信號,熱電偶是電壓信號,兩者的輸入信號都不同。
熱電偶是兩個鉑金屬片在不同溫度下產生電壓差,他的變送器將微弱的mv電壓轉換成4-20ma信號,一般測量范圍在0-1200度,而熱電阻是將溫度變化信號轉換成電阻阻值信號,然后用0-400度變送器變成4-20ma對應0-400度的范圍,兩個材質不同測量范圍也不同
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一般而言,比較常用的熱電阻為鉑熱電阻,型號為Pt100,其他如Cu50等使用量小一些。熱電阻是根據(jù)測溫電阻大小隨溫度變化而變化的原理測量的,接線時有一個導線端電阻補償,即常見的三線接法,有正負端分別,一根線為正端,另一端補償端兩根線隨便接。常見測溫范圍在-50到+300之間。 熱電偶種類也很多,如S、R、B、K、N等,它的原理是不同的并行金屬片根據(jù)溫度變化會產生一個微弱的感應電勢差,此電勢差可依據(jù)相應關系轉化為溫度數(shù)值。常見的型號是K系列,因其具有良好的線性關系。一般熱電偶測溫范圍較寬,較適合于500度以上的測溫,可滿足0-1000+的溫度測量,有的可以達2000+。比如鍋爐一般都用熱電偶測溫。其接線為兩線,有正負端。

5,溫度傳感器與熱電阻有什么區(qū)別

熱電偶是溫度傳感器其中一2113種,溫度傳感器包含熱電偶、熱電阻、熱敏電阻這三5261大類熱電阻和熱電偶是溫度傳感器最常用的感溫元件。熱電偶溫度傳感器工作4102原理是兩種不同金屬接觸面兩端在不同溫度時產生不同微弱電壓,經放大1653電路來測量溫度,主要用于測量高溫。熱電阻溫度傳感專器的工作原理是電阻值隨著溫度變化,主要屬用于測量微小的溫度變化。
一般而言,比較常用的熱電阻為鉑熱電阻,型號為pt100,其他如cu50等使用量小一些。熱電阻是根據(jù)測溫電阻大小隨溫度變化而變化的原理測量的,接線時有一個導線端電阻補償,即常見的三線接法,有正負端分別,一根線為正端,另一端補償端兩根線隨便接。常見測溫范圍在-50到+300之間。 熱電偶種類也很多,如s、r、b、k、n等,它的原理是不同的并行金屬片根據(jù)溫度變化會產生一個微弱的感應電勢差,此電勢差可依據(jù)相應關系轉化為溫度數(shù)值。常見的型號是k系列,因其具有良好的線性關系。一般熱電偶測溫范圍較寬,較適合于500度以上的測溫,可滿足0-1000+的溫度測量,有的可以達2000+。比如鍋爐一般都用熱電偶測溫。其接線為兩線,有正負端。其實就是測溫范圍不同
普通意義上的溫度傳感器,一般特復指數(shù)字溫度傳感器,一般有I2C,SMBus,單總線等接口;而熱電阻制是指熱敏電阻,是指一種電阻2113的阻值隨溫度變化而呈現(xiàn)出規(guī)律變化的電阻?,F(xiàn)在這種電阻經過分檔篩選后,特定溫度范圍精度可以做到+/-0.1。但其缺點是不能有太長的連線與PCBA走線。5261因為會影響到測量準確度。另外隨著線路老化,其測量準確度會發(fā)生偏4102移。了解的申矽凌微電子1653專注于各類半導體傳感器產品,您可了解一下,希望能幫到您。

6,熱電阻溫度傳感器四線接法的原理是什么

在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。擴展資料熱電阻是把溫度變化轉換為電阻值變化的一次元件,通常需要把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。工業(yè)用熱電阻安裝在生產現(xiàn)場,與控制室之間存在一定的距離,因此熱電阻的引線對測量結果會有較大的影響。國標熱電阻的引線主要有三種方式1、二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合2、三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業(yè)過程控制中的最常用的。3、四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。參考資料來源:百度百科-熱電阻溫度傳感器
原理是兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表,從而把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。擴展資料:工作原理熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。熱電阻傳感器是利用導體或半導體的電阻率隨溫度的變化而變化的原理制成的。鉑屬貴重金屬,具有耐高溫、溫度特性好、使用壽命長等特點,因而得到廣泛應用。鉑電阻阻值與溫度之間的關系是非線性,即Rt = R0 ( I +αt +βt2 ) ( t在0~630℃之間)(1)式中:Rt —鉑熱電阻的電阻值,Ω;R0 —鉑熱電阻在0℃時的電阻值,R = 100Ω;α—一階溫度系數(shù),α = 3.908 ×10 -3 ( ℃)β—二階溫度系數(shù)。β = 5.802 ×10 -7 ( ℃)在實際測溫電路中,測量的是鉑電阻的電壓量,因而需由鉑熱電阻的電阻值推導出相應的電壓值與溫度之間的函數(shù)關系,即Ut = f (Rt ) = f[ f ( t) ]。(2)從而計算出(即測量)實際的溫度。參考資料來源:百度百科-熱電阻傳感器電工學習網(wǎng)-四線制、三線制和兩線制熱電阻原理
熱電阻溫度傳感器四線接法的原理是兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表,從而把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。熱電阻測溫點的選擇是最重要的。測溫點的位置,對于生產工藝過程而言,一定要具有典型性、代表性,否則將失去測量與控制的意義。熱電偶插入被測場所時,沿著傳感器的長度方向將產生熱流。當環(huán)境溫度低時就會有熱損失。致使熱電偶溫度傳感器與被測對象的溫度不一致而產生測溫誤差。擴展資料熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。優(yōu)點熱電阻溫度傳感器是一種常用的溫度傳感器產品,可以利用導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化的原理進行測溫,具有性能穩(wěn)定、使用靈活、可靠性高等優(yōu)點。參考資料來源:百度百科-熱電阻溫度傳感器
熱電阻溫度傳感器四線接法的原理是兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表,從而把電阻信號通過引線傳遞到計算機控制裝置或者其它一次儀表上。國標熱電阻的引線主要有三種方式:1、二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合2、三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業(yè)過程控制中的最常用的。3、四線制:這種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。擴展資料熱敏電阻也可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償?shù)?。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現(xiàn)自動增益控制,構成RC振蕩器穩(wěn)幅電路,延遲電路和保護電路。在自熱溫度遠大于環(huán)境溫度時阻值還與環(huán)境的散熱條件有關,因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成專用的檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設備的過熱保護、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災報警和溫度補償?shù)确矫妗犭娮铚y溫點的選擇是最重要的。測溫點的位置,對于生產工藝過程而言,一定要具有典型性、代表性,否則將失去測量與控制的意義。熱電偶插入被測場所時,沿著傳感器的長度方向將產生熱流。當環(huán)境溫度低時就會有熱損失。致使熱電偶溫度傳感器與被測對象的溫度不一致而產生測溫誤差。總之,由熱傳導而引起的誤差,與插入深度有關。而插入深度又與保護管材質有關。金屬保護管因其導熱性能好,其插入深度應該深一些,陶瓷材料絕熱性能好,可插入淺一些。參考資料來源:百度百科-熱電阻溫度傳感器
在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環(huán)境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。擴展資料:熱電阻測溫點的選擇是最重要的。測溫點的位置,對于生產工藝過程而言,一定要具有典型性、代表性,否則將失去測量與控制的意義。熱電偶插入被測場所時,沿著傳感器的長度方向將產生熱流。當環(huán)境溫度低時就會有熱損失。致使熱電偶溫度傳感器與被測對象的溫度不一致而產生測溫誤差??傊?,由熱傳導而引起的誤差,與插入深度有關。而插入深度又與保護管材質有關。金屬保護管因其導熱性能好,其插入深度應該深一些,陶瓷材料絕熱性能好,可插入淺一些。對于工程測溫,其插入深度還與測量對象是靜止或流動等狀態(tài)有關,如流動的液體或高速氣流溫度的測量,將不受上述限制,插入深度可以淺一些,具體數(shù)值應由實驗確定。 參考資料來源:百度百科-熱電阻溫度傳感器
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