熱電阻:熱敏電阻是用半導體材料, 大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。溫度變化會造成大的阻值改變,因此它是較靈敏的溫度傳感器。但熱敏電阻的線性度極差,并且與生產工藝有很大關系。熱敏電阻還有其自身的測量技巧。熱敏電阻體積小是優點,它能很快穩定,不會造成熱負載。不過也因此很不結實,大電流會造成自熱。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熱。功率等于電流平方與電阻的積。因此要使用小的電流源。如果熱敏電阻暴露在高熱中,將導致長久性的損壞。汽車空調系統的溫度傳感器,調節車內溫度,提升駕乘舒適度。廣州探頭式溫度傳感器市價

如何避免誤差:1、熱阻誤差:高溫時,如保護管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導,這時溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應保持熱電偶保護管外部的清潔,以減小誤差。2、熱惰性引入的誤差:由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。由于存在測量滯后,用熱電偶檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。測量滯后越大,熱電偶波動的振幅就越小,與實際爐溫的差別也就越大。海南接線盒式溫度傳感器作用熱敏電阻的電阻值隨溫度變化而變化,適合精確測量。

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。
紅外溫度傳感器:在自然界中,當物體的溫度高于一定零度時,由于它內部熱運動的存在,就會不斷地向四周輻射電磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm的紅外線,紅外溫度傳感器就是利用這一原理制作而成的。數字式溫度傳感器:它采用硅工藝生產的數字式溫度傳感器,其采用PTAT結構,這種半導體結構具有精確的,與溫度相關的良好輸出特性。PTAT的輸出通過占空比比較器調制成數字信號,占空比與溫度的關系如下式:DC=0.32 0.0047*t,t為攝氏度。輸出數字信號故與微處理器MCU兼容,通過處理器的高頻采樣可算出輸出電壓方波信號的占空比,即可得到溫度。該款溫度傳感器因其特殊工藝,分辨率優于0.005K。電鍍生產線的溫度傳感器,保證電鍍液溫度穩定,提高電鍍質量。

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海洋探測設備的溫度傳感器,收集海洋水溫數據,助力海洋研究。廣州探頭式溫度傳感器市價
溫室大棚的溫度傳感器,能調節棚內溫度,促進植物生長。廣州探頭式溫度傳感器市價
非接觸式溫度測量:非接觸式溫度傳感器就是其敏感元件與被測對象不用接觸,而是通過利用被測物體自身向外輻射的紅外能量來實現對被測物體溫度的監測,顯示被測物體的溫度值。非接觸式溫度測量任何物體受熱后都會有一部分熱量轉變成輻射能(又稱為熱輻射),溫度越高,輻射到周圍的能量也就越多,而且兩者之間滿足一定的函數關系。由于非接觸式溫度測量是利用了物體的熱輻射,故常常也成為輻射式溫度測量。主要在化工、石油天然氣、消費電子、能源和電力、汽車電子、金屬礦業等場景有所應用。廣州探頭式溫度傳感器市價