耐高温传感器主要优点

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温度传感器原理及优点

温度传感器原理及优点

温度传感器原理及优点温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。

温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。

温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。

从17世纪初人们开始利用温度进行测量。

在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。

与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。

两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。

这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。

这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,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。

热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。

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。

温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。

温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC 温度传感器。

IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。

接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。

温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。

传感器分类及特点

传感器分类及特点

常见传感器特点前言传感器是信息时代的必备产品,几乎随处可见。

它是人类从外界获取信息的关键。

现在人们单靠自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。

为适应这种情况,就需要传感器。

因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

新技术革命的到来,世界开始进入信息时代。

在利用信息的过程中,首先要解决的就是要获取准确可靠的信息,而传感器是获取自然和生产领域中信息的主要途径与手段。

在现代工业生产尤其是自动化生产过程中,要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到最好的质量。

因此可以说,没有众多的优良的传感器,现代化生产也就失去了基础。

传感器的特点包括微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化等,它不仅促进了传统产业的改造和更新换代,而且还可能建立新型工业,从而成为21世纪新的经济增长点。

微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,已成功应用在硅器件上做成硅压力传感器。

传感器的常见分类1、电阻式电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。

主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

2、称重称重传感器是一种能够将重力转变为电信号的力电转换装置,是电子衡器的一个关键部件。

能够实现力电转换的传感器有多种,常见的有电阻应变式、电磁力式和电容式等。

电磁力式主要用于电子天平,电容式用于部分电子吊秤,而绝大多数衡器产品所用的还是电阻应变式称重传感器。

电阻应变式称重传感器结构较简单,准确度高,适用面广,且能够在相对比较差的环境下使用。

因此电阻应变式称重传感器在衡器中得到了广泛地运用。

3、压阻式压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。

其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。

当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

钨铼热电偶

钨铼热电偶

钨铼热电偶
1钨铼热电偶一种温度传感器
钨铼热电偶是一种常用的温度传感器,它的工作原理大体上是由金属对之间的热效应现象引起的。

它由两种金属组成,一种是铼,另一种是钨。

这两种金属由专用碳材料绝缘,一端形成口灯头,另一端形成保护管。

当温度变化时,由于两种不同的金属之间的传热性,它们之间产生膨胀系数的不同。

因此,在两端之间形成一定的温差,从而使保护筒内的电流变化。

2钨铼热电偶的特点
钨铼热电偶具有良好的热稳定性,耐高温和高效的精度,一般的使用温度范围从-199℃到2300℃,可以克服因测量探头材料膨胀系数和固定结构不固定而引起的误差。

此外,它具有耐腐蚀,可靠性高,有效性强等特点。

3钨铼热电偶的应用领域
钨铼热电偶常用于温度测量和控制的仪器,其主要应用于锅炉、汽轮机、冶金及航空航天领域。

此外,它还可以用于石油、化工、电子、液压及气体调节场合等。

4钨铼热电偶的结构
钨铼热电偶一般由两个电极组成,以一定配比混合安装,双管加工结构。

它的工作部件是采用具有良好的导热性钨类金属,两种金属
通过一根热电偶电缆连接,其中一头为电极,另一头为保护缆。

另外,它还配置了一个阻尼片,用于抑制其热振荡,以确保它的稳定工作。

5钨铼热电偶的优点
钨铼热电偶具有较高的精度,耐高温和寿命长等优点,能够处理高温环境,具有良好的抗腐蚀性和良好的耐用性。

此外,它在探头表面即使发生损伤,由于采用标准结构,测量精度仍可维持。

由此可见,钨铼热电偶是特别适用于低、高温测控领域的器件。

铂热电阻感温元件

铂热电阻感温元件

铂热电阻感温元件全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:铂热电阻感温元件是一种常用的温度传感器,广泛应用于工业控制、热力学研究、医疗检测等领域。

它以铂为主要元素,具有稳定性高、精度高等优点,是目前传感器领域中较为理想的感温元件之一。

一、铂热电阻感温元件的工作原理铂热电阻感温元件是利用铂材料的电阻随温度变化的特性来进行温度测量的。

当温度变化时,铂热电阻的电阻值也会发生相应的变化,通过测量其电阻值的变化来确定温度的变化。

铂热电阻感温元件的工作原理是基于电阻温度系数这一物理特性。

1. 稳定性高:铂热电阻感温元件具有很高的稳定性,对温度变化的响应速度较快,可以实现高精度的温度测量。

2. 精度高:铂热电阻感温元件的测量精度一般在0.1℃以内,可以满足精密控制系统的要求。

3. 阻温特性好:铂热电阻的阻温特性曲线较为平坦,温度变化时阻值变化较小,可以实现更精确的温度测量。

4. 抗干扰能力强:铂热电阻感温元件对外界干扰较为敏感,能有效降低测量误差。

5. 使用寿命长:铂热电阻感温元件耐高温、耐腐蚀性能好,使用寿命较长,可以减少更换维护的频率。

1. 工业控制:铂热电阻感温元件广泛应用于工业控制领域,用于测量各种工业设备的温度,实现对工艺参数的精确控制。

2. 医疗检测:铂热电阻感温元件用于医疗设备中,可以对患者体温、器官温度等进行监测,为医疗人员提供准确的数据支持。

3. 燃烧管理:铂热电阻感温元件可以用于燃气燃烧设备中,监测燃烧室温度,保证燃烧效率和安全性。

4. 汽车行业:铂热电阻感温元件在汽车发动机温度监测和控制中也扮演着重要的角色,确保发动机正常运行。

1. 定期校准:铂热电阻感温元件在使用一段时间后会出现漂移现象,需定期校准以确保测量精度。

2. 清洁保养:保持铂热电阻感温元件表面清洁,避免灰尘和油污影响测量准确性。

3. 避免振动:避免铂热电阻感温元件受到外界振动,避免影响温度测量的准确性。

第二篇示例:铂热电阻感温元件是一种非常常见和广泛应用的温度传感器,它的主要作用是通过测量电阻值来获取温度信息。

温度传感器分类与特点

温度传感器分类与特点

课程内容 Course Contents
1.1 温度传感器定义 1.2 温度传感器要求 1.3 温度传感器分类 1.4 温度传感器特性
1.3 温度传感器分类
: 温度传感器种类繁多,分类方法各异,通常情况下
温度传感器
接触式温度传感器 非接触式温度传感器
接触式温度传感器特点:传感器直接与被测物体接触,由于被测物体的热量传 递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度 较低。例如:热电阻、热敏电阻、热电偶等。
测温范围窄、 输出大
特定温度、输 出大
热敏电阻 感温铁氧体、双金属温度计
1.4 温度传感器特性
分类
特征
传感器名称
超高温用 高温用
1500℃以上 1000~1500℃
光学高温计、辐射传感器 光学高温计、辐射传感器、热电偶
测温范围
中高温用 中温用
500~1000℃ 0~500℃
光学高温计、辐射传感器、热电偶 见表下内容
低温用
-250~0℃
晶体管、热敏电阻、 压力式玻璃温度计
极低温用 -270~-250℃
BaSrTiO3陶瓷
热电偶、测温电阻器、热敏电阻、感温铁氧体、石英晶体振动器、双金属温度
计、压力式温度计、玻璃制温度计、辐射传感器、晶体管、二极管、半导体集
成电路传感器、可控硅
1.4 温度传感器特性
测定精度
分类
温度 标准用
传 感 器 名 称 体积热膨胀
3.玻璃制有机液体温度计 4.双金属温度计
非机接械触 性式能温好度,传耐物感化器学主腐要蚀是,利耐用热被性测能物好体;热辐射而发出红外线,从5而.液测量体物压体力的温温度度计,可6进. 气行体遥测压。力温度计

传感器与测试技术_平时作业及讲评(电大四次平时作业)

传感器与测试技术_平时作业及讲评(电大四次平时作业)
若金属丝沿长度方向受力而伸长 ,通常将 称为纵向应变,标为 。因为它的数值在
通常的测量中甚小,故常用10-6作为单位来表示,称为微应变,标以 。例如ε=0.001
就可以表示为 ,称为具有1000微应变。金属丝沿其轴向拉长使其径向缩小,二者之间的关系为
所以
令 (3-4)
称为金属丝的灵敏系数,它表示金属丝发生单位轴向应变时所引起的电阻值的相对变化。
4.简述压磁式传感器的工作原理。
答:压磁式测力传感器的压磁元件由具有正磁致伸缩特性的硅钢片粘叠而成。如下图所示,硅钢片上冲有四个对称的孔,孔1、2的连线与孔3、4相互垂〔图(a)〕。孔1、2间绕有激磁绕组W12,孔3、4间绕有测量绕组W34,外力F与绕组W12、W34所在平面成45°角。当激磁绕组W12通过一定的交变电流时,铁心中就产生磁场H,方向如图(b)所示。设将孔间区域分成A、B、C、D四部分。在无外力作用时,A、B、C、D四部分的磁导率相同,磁力线呈轴对称分布,合成磁场强度H平行于测量绕组W34的平面。在磁场作用下,导磁体沿H方向磁化,磁通密度B与H取向相同。由于测量绕组无磁通通过,故不产生感应电势。
5.磁电式传感器可分为几类?各有什么性能特点?
答:磁电式传感器分类。
1〕变磁通式磁电传感器
这种类型的传感器线圈和磁铁固定不同,利用铁磁性物质制成一个齿轮(或凸轮)与被测物体相连而连动,在运动中齿轮(或凸轮)不断改变磁路的磁阻,从而改变了线圈的磁通,在线圈中感应出电动势。这种类型的传感器在结构上有开磁路和闭磁路两种,一般都用来测量旋转物体的角速度,产生感应电势的频率作为输出,感应电动势的频率等于磁通变化的频率。
压磁式测力传感器的工作原理
若对压磁元件施加压力F,如图(c)所示,A、B区域将产生很大的压应力σ,而C、D区域基本上仍处于自由状态。对于正磁致伸缩材料,压应力σ使其磁化方向转向垂直于压力的方向。因此,A、B区的磁导率μ下降,磁阻增大,而与应力垂直方向的μ上升,磁阻减小。磁通密度B偏向水平方向,与测量绕组W34交链,W34中将产生感应电势e。F值越大,W34交链的磁通越多,e值就越大。经变换处理后,即能用电流或电压来表示被测力F的大小。

温度传感器简介

温度传感器简介

(二)热电偶产品简介 1、热电偶材料按分度号分为 B、R、S、N、K、E、J、T、WRe3- Wre25、Wre5- Wre26 等 10 个标准形式,此外还有一些非标丝材
可供选择。不同分度号的热电偶测温范围、优缺点也不相同,根据需要选择合适分度号的测温产品。
标准化热电偶的主要性能列表如下:
热偶品种
引脚说明:GND:地 VDD:可供选用的外部电源,不用时接地
21.036 28.946
37.005

700
800
900
1000
mV
53.112 61.017
68.787 76.373
参考端非 0℃时校正表

0
10
20
30
40
(校正值+相应温度 mV 值) mV
0
0.591
1.192
1.801
2.420
600 45.093
50 3.048
(三)DS18B20 数字温度传感器简介
2012/13 工控产品手册 pure-china@ 3
九纯健科技-传感与测控专家
温度产品手册
单位 镍铬-镍铜(康铜)热电偶(E 型) 热电动势 mV 与温度值对照表(参考端 0℃时)

-200
-100
0
100
200
300
400
500
mV
-8.825
-5.237
0
6.319
13.421
1180
190
168.48 172.17
280
290
204.90 208.48
700
750
345.28 360.64

热电式传感器介绍

热电式传感器介绍

第9章 热电式传感器
1、均质导体定律 两种均质导体,其电势大小与热电极直径、长 度及沿热电极长度上的温度分布无关,只与热 电极材料和两端温度有关。 材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时, 将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差。
第9章 热电式传感器

2、中间导体定律
如果将热电偶T0端断开, 接入第三导体C,回路中 电势EAB(T,T0)应写为:
温度是诸多物理现象中具有代表性的物理量,现代生活中准确的温度是不 可缺少的信息内容,如家用电器有:电饭煲、电冰箱、空调、微波炉这些家 用电器中都少不了热电式传感器。
热电式传感器是一种将温度变化转换为电 量的装置。 它是利用某些材料或元件的性能随温度变 化的特性来进行测量的。例如将温度变化 转换为电阻、热电动势、热膨胀、导磁率 等的变化,再通过适当的测量电路达到检 测温度的目的。
NA K T T0 ln e NB
第9章 热电式传感器
2、单一导体的温差电势(汤姆逊电势)
对单一金属如果两边温度不同,两端也产生电势。 产生这个电势是由于导体内自由电子在高温端具 有较大的动能,会向低温端扩散。由于高温端失 去电子带正电,低温端得到电子带负电。
T>T0


第9章 热电式传感器
-200~O℃
2 3 Rt R0 1 t bt c t 100 t 2 Rt R0 1 t bt
+0~850℃
式中:
R0 Rt 为温度
温度
0 时, 0 C
00 C 和 t 0 C 时的电阻值。
R0
的公值是
100 。
EAB t ,0 EAB t , t0 EAB t0 ,0
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耐高温传感器主要是用于温度较高的领域,比如在制造方面的陶瓷生产加工与纸张烘干,另外在木材烘干方面也是把这种高温传感器列入到了常用名单,尤其是在砖窑测湿烟道测湿,冶金与炼钢等方面。

由于耐高温传感器可用于不同的环境场所,从而有关该产品的型号使用上也是大不相同。

就拿230℃M12耐高温接近开关举例,主要是用于高温恶劣环境下检测、定位以及计数等,探头可以经受-40℃~230℃介质温度。

同时,本产品由于在高温-40℃~230℃环境中稳定进行,具有可靠性高、短路、极性反接保护,因此被广泛应用于钢铁、冶金、玻璃以及化纤厂输送管道等相关制造行业。

其相关的优点如下:
1、使用环境温度为-40℃~230℃;
2、规格为M8,M12,M18, M30;
3、采用放大电路一体化设计,内部采用进口元器件,使用寿命长,质保期18个月存在着高可靠性;
4、防水等级IP67,可在水中应用;
5、典型应用有钢铁厂、冶金、玻璃等制造行业;烟草设备中,烟丝高温成型的控制监测;印刷胶装设备中胶料自动化添加控制;制药机械的药品颗粒包装检测等。

综上便是有关耐高温传感器的优点介绍,大家可以进行参考,想要了解更多资讯,可登录南京凯基特电气有限公司官网,从而知晓更多详细信息。

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