熱電偶傳感器工作原理:當有兩種不同的導體和半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為TO,稱為自由端或冷端,則回路中就有電流產生,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象稱為塞貝克效應。與塞貝克有關的效應有兩個:其一,當有電流流過兩個不同導體的連接處時,此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀爾帖效應;其二,當有電流流過存在溫度梯度的導體時,導體吸收或放出熱量(取決于電流相對于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應。兩種不同導體或半導體的組合稱為熱電偶。家用空調中的溫度傳感器,能精確調控室溫,讓人們享受舒適的居住環境。深圳光纖溫度傳感器定制

以下是對熱電偶和熱敏電阻兩種溫度儀表的特點介紹。熱電偶:熱電偶是溫度測量中較常用的溫度傳感器。其主要好處是寬溫度范圍和適應各種大氣環境,而且結實、價低,無需供電,也是較便宜的。熱電偶由在一端連接的兩條不同金屬線(金屬A和金屬B)構成,當熱電偶一端受熱時,熱電偶電路中就有電勢差。可用測量的電勢差來計算溫度。不過,電壓和溫度間是非線性關系,溫度由于電壓和溫度是非線性關系,因此需要為參考溫度(Tref)作第二次測量,并利用測試設備軟件或硬件在儀器內部處理電壓-溫度變換,以較終獲得熱偶溫度(Tx)。Agilent34970A和34980A數據采集器均有內置的測量了運算能力。簡而言之,熱電偶是較簡單和較通用的溫度傳感器,但熱電偶并不適合高精度的測量和應用。東莞微型溫度傳感器行價溫度傳感器在氣象站中用于監測氣溫變化,為天氣預報提供數據支持。

電阻偏差:和指定的標稱電阻溫度曲線相比,由于斜率改變而帶來的額外容差。加在25°C容差上,為此提供了一個圖表(見封底的折疊插頁)電阻率:當減小到標準單位形狀時材料體電阻的性質,標準形狀被取作1立方厘米,測量單位是歐姆-厘米。它有利于在已知電阻率及其尺寸情況下預測熱敏電阻的實際電阻。響應時間:熱敏電阻指示溫度步進變化到規定數量范圍所需的時間自熱:由于熱敏電阻內的功率耗散而使自身溫度上升。斜率:在規定溫度范圍時電阻溫度曲線的陡度。通常被指定為每°C歐姆變化或每°C:[%](值)變化(也被稱作為α)。熱敏電阻:(熱變電阻)一種溫度敏感的陶瓷電阻器。時間常數:(T.C.)熱敏電阻指示溫度步進變化到63[%]時所需的時間。瓦特數:電氣元件消耗或耗散功率的計量單位
非接觸式:它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。較常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發射率的修正。而材料表面發射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。近年來,MEMS技術的發展使得微型化、低功耗的溫度傳感器成為可能。

對于配熱電阻的動圈儀表,采用三線制接線法時,需嚴格控制連接導線的電阻值,通常要求每條線電阻為5Ω,不足者需用錳銅電阻補足,以確保儀表較大附加誤差不超過0.5%。而對于使用集成運算放大器的顯示控制儀,其輸入阻抗極高,外接導線電阻變化對其測量精度影響甚微,因此無特別要求。此外,IC溫度傳感器也普遍應用于溫度測量領域。它們主要有模擬和數字兩種類型,并配備了數字接口以便與微控制器進行通信。這些傳感器能通過I2C和SMBus串行總線或SPI等接口與微處理器交換數據,并能根據微控制器的指令進行溫度調節或風扇速度控制等操作。化妝品生產車間的溫度傳感器,控制生產環境溫度,保證產品質量。深圳光纖溫度傳感器定制
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但是需要注意的是,熱敏電阻是非線性器件,不同熱敏電阻在室溫下的標準電阻值是不同的,這主要是由于它們是由半導體材料制成的。熱敏電阻隨溫度呈指數變化,因此具有 Beta 溫度常數 ( β ),可用于計算任何給定溫度點的電阻。然而,當與串聯電阻一起使用時,例如在分壓器網絡或惠斯通電橋型布置中,響應于施加到分壓器/電橋網絡的電壓而獲得的電流與溫度成線性關系。然后,電阻兩端的輸出電壓與溫度成線性關系。溫度傳感器工作原理--電阻式溫度檢測器(RTD):RTD 是精確的溫度傳感器,由高純度導電金屬(如鉑、銅或鎳)繞成線圈制成。RTD 的電阻變化類似于熱敏電阻。也可提供薄膜 RTD。這些器件有一層薄薄的鉑膏沉積在白色陶瓷基板上。深圳光纖溫度傳感器定制