一種常用熱敏電阻在25℃時(shí)的阻值為5kΩ,每1℃的溫度改變?cè)斐?00Ω的電阻變化。注意10Ω的引線電阻只造成可忽略的 0.05℃誤差。它非常適合需要進(jìn)行快速和靈敏溫度測(cè)量的電流控制應(yīng)用。尺寸小對(duì)于有空間要求的應(yīng)用是有利的,但必須注意防止自熱誤差。熱敏電阻還有其自身的測(cè)量技巧。熱敏電阻體積小是優(yōu)點(diǎn),它能很快穩(wěn)定,不會(huì)造成熱負(fù)載。不過也因此很不結(jié)實(shí),大電流會(huì)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(huì)在其上因功率而造成發(fā)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(dǎo)致長(zhǎng)久性的損壞。近年來,MEMS技術(shù)的發(fā)展使得微型化、低功耗的溫度傳感器成為可能。成都溫度傳感器類型
熱電偶傳感器工作原理:當(dāng)有兩種不同的導(dǎo)體和半導(dǎo)體A和B組成一個(gè)回路,其兩端相互連接時(shí),只要兩結(jié)點(diǎn)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(chǎn)生,即回路中存在的電動(dòng)勢(shì)稱為熱電動(dòng)勢(shì)。這種由于溫度不同而產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的現(xiàn)象稱為塞貝克效應(yīng)。與塞貝克有關(guān)的效應(yīng)有兩個(gè):其一,當(dāng)有電流流過兩個(gè)不同導(dǎo)體的連接處時(shí),此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀?duì)柼?yīng);其二,當(dāng)有電流流過存在溫度梯度的導(dǎo)體時(shí),導(dǎo)體吸收或放出熱量(取決于電流相對(duì)于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應(yīng)。兩種不同導(dǎo)體或半導(dǎo)體的組合稱為熱電偶。東莞低溫溫度傳感器價(jià)位在制冷系統(tǒng)中,溫度傳感器幫助控制冷卻過程,確保設(shè)備高效運(yùn)行。
在工業(yè)生產(chǎn)中,由于熱敏電阻接入電橋的銅導(dǎo)線電阻會(huì)隨環(huán)境溫度變化,若只將連接導(dǎo)線接在一個(gè)橋臂上,環(huán)境溫度變化時(shí),導(dǎo)線電阻的變化將與熱敏電阻的電阻變化疊加,產(chǎn)生附加誤差。因此,普遍采用三線制接線方法,將導(dǎo)線2與3分別接至電橋的兩個(gè)橋臂上,以相互抵消電阻變化的影響,從而減少儀表顯示值的誤差。但需注意,這種誤差減小是有限的,對(duì)于不平衡電橋,只在儀表刻度起點(diǎn)能實(shí)現(xiàn)全補(bǔ)償,滿刻度時(shí)附加誤差較大。此外,還需考慮電源引線帶來的附加溫度誤差。當(dāng)電流流過熱電阻連接電源的導(dǎo)線1時(shí),會(huì)產(chǎn)生電壓降,環(huán)境溫度變化時(shí),電橋上下支路電壓也會(huì)隨之變化,進(jìn)而影響儀表顯示。
在模擬脈沖傳感器的一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)例中,當(dāng)特定溫度超出限時(shí),會(huì)觸發(fā)邏輯輸出脈沖。這些裝置的部分會(huì)在溫度達(dá)到或低于規(guī)定限值時(shí)被觸活。這種傳感器設(shè)計(jì)允許在固定閾值的情況下,通過調(diào)整阻值來改變溫度閾值。當(dāng)需要實(shí)際的溫度讀數(shù)時(shí),微處理器和單一信號(hào)傳感器會(huì)被采用。微處理器內(nèi)部的計(jì)數(shù)器用于計(jì)量時(shí)間,從而輕松地將來自溫度傳感器的信號(hào)轉(zhuǎn)換為測(cè)量溫度。此外,還有非接觸式溫度傳感器,其敏感元件與被測(cè)對(duì)象不直接接觸。這類傳感器可用于測(cè)量運(yùn)動(dòng)物體、小目標(biāo)以及熱容量小或溫度變化迅速的對(duì)象的表面溫度。其優(yōu)點(diǎn)是不受感溫元件耐熱程度的限制,因此較高可測(cè)溫度原則上沒有限制。在高溫超過1800攝氏度的環(huán)境下,非接觸式測(cè)溫方法尤為適用。在食品加工行業(yè),溫度傳感器確保食品儲(chǔ)存和加工過程中的安全性。
額定室溫電阻取決于基本材料的電阻率,大小和幾何形狀,以及電極的接觸面積。厚而窄的熱敏電阻具有相對(duì)高的電阻,而形狀是薄而寬的則具有較低電阻。實(shí)際尺寸也十分靈活,它們可小至.010英寸或很小的直徑。較大尺寸幾乎沒有限制,但通常適用半英寸以下。非接觸測(cè)溫優(yōu)點(diǎn):測(cè)量上限不受感溫元件耐溫程度的限制,因而對(duì)較高可測(cè)溫度原則上沒有限制。對(duì)于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸測(cè)溫方法。隨著紅外技術(shù)的發(fā)展,輻射測(cè)溫 逐漸由可見光向紅外線擴(kuò)展,700℃以下直至常溫都已采用,且分辨率很高。集成溫度傳感器體積小、功耗低,普遍應(yīng)用于各類電子設(shè)備的溫度監(jiān)測(cè)。廣西高精度溫度傳感器廠家
氣象站的溫度傳感器,收集大氣溫度數(shù)據(jù),為天氣預(yù)報(bào)提供依據(jù)。成都溫度傳感器類型
接觸式溫度測(cè)量:接觸式測(cè)溫的方法就是使溫度敏感元件與被測(cè)溫度對(duì)象相接觸,使其進(jìn)行充分的熱交換,當(dāng)熱交換平衡時(shí),溫度敏感元件與被測(cè)溫度對(duì)象的溫度相等,測(cè)溫傳感器的輸出大小即反映了被測(cè)溫度的高低。常見的接觸式測(cè)溫的溫度傳感器主要有將溫度轉(zhuǎn)化為非電量和將溫度轉(zhuǎn)化為電量?jī)纱箢悺6D(zhuǎn)化為非電量的溫度傳感器主要是熱膨脹式溫度傳感器;轉(zhuǎn)化為電量的溫度傳感器主要是熱電偶、熱電阻、熱敏電阻和集成溫度傳感器等。由于熱電偶、熱電阻和熱敏電阻都屬于熱電式傳感器,是把溫度轉(zhuǎn)換成電勢(shì)和電阻的方法并且目前已在工業(yè)生產(chǎn)中得到了普遍的應(yīng)用。成都溫度傳感器類型