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温度传感器原理与选型

文章出处:网络 人气:发表时间:2024-02-20 09:07

工作原理

  金属膨胀原理设计的传感器:金属在环境温度变化后会产生一个相应的延伸,因此传感器可以以不同方式对这种反应进行信号转换。

  双金属杆和金属管传感器:随着温度升高,金属管(材料A)长度增加,而不膨胀钢杆(金属B)的长度并不增加,这样由于位置的改变,金属管的线性膨胀就可以进行传递。反过来,这种线性膨胀可以转换成一个输出信号。

  液体和气体的变形曲线设计的传感器:在温度变化时,液体和气体同样会相应产生体积的变化。多种类型的结构可以把这种膨胀的变化转换成位置的变化,这样产生位置的变化输出(电位计、感应偏差、挡流板等等)。

  电阻传感器

  金属随着温度变化,其电阻值也发生变化。对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。

  电阻共有两种变化类型

  正温度系数

  温度升高 = 阻值增加

  温度降低 = 阻值减少

  负温度系数

  温度升高 = 阻值减少

  温度降低 = 阻值增加

  热电偶传感

  热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

  由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。

  分度号

  分度号是用来反应温度传感器在测量温度范围内温度变化对应传感器电压或者阻值变化的标准数列,即热电阻、热电偶、电阻、电势对应的温度值。

  铂电阻分度号:Pt10、Pt100、Pt1000

  铜电阻分度号:Cu50和Cu100

  其中Pt100和Cu50的应用最广泛。

  热电偶的分度号主要有:S、R、B、N、K、E、J、T、WRe、WFT等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。E型温度值范围为-40°-1000°之间,K型为-40-1300,S型为0-1700,B型为0-1800,T型为-40-400,WRe为0-2000,WFT为400-2000.

  选型注意事项

  被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送


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