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熱敏電阻溫度傳感器工作原理,溫度傳感器工作原理是什么

來源:
2023-12-01
類別:基礎知識
eye 58
文章創建人 拍明芯城

1、溫度傳感器工作原理是什么

溫度傳感器工作原理:金屬膨脹原理設計的傳感器

金屬在環境溫度變化后會產生一個相應的延伸,因此傳感器可以以不同方式對這種反應進行信號轉換。

溫度傳感器是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。

電阻傳感:金屬隨著溫度變化,其電阻值也發生變化,對于不同金屬來說,溫度每變化一度,電阻值變化是不同的,而電阻值又可以直接作為輸出信號。

1、正溫度系數:

①溫度升高 = 阻值增加

②溫度降低 = 阻值減少

2、負溫度系數:

①溫度升高 = 阻值減少

②溫度降低 = 阻值增加

image.png

2、熱電阻溫度傳感器是依據什么原理制造的

熱電阻溫度傳感器是利用導體或半導體的電阻值隨溫度變化而變化的原理進行測溫的一種傳感器溫度計。

熱電阻溫度傳感器分為金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩大類。熱電阻廣泛用于測量-200~+850°C范圍內的溫度,少數情況下,低溫可測至1K,高溫達1000°C。用于制造熱電阻的材料應具有盡可能大和穩定的電阻溫度系數和電阻率,輸出最好呈線性,物理化學性能穩定,復線性好等。目前最常用的熱電阻有鉑熱電阻和銅熱電阻。

熱電阻測溫點的選擇是最重要的。測溫點的位置,對于生產工藝過程而言,一定要具有典型性、代表性,否則將失去測量與控制的意義。熱電偶插入被測場所時,沿著傳感器的長度方向將產生熱流。當環境溫度低時就會有熱損失。致使熱電偶溫度傳感器與被測對象的溫度不一致而產生測溫誤差。總之,由熱傳導而引起的誤差,與插入深度有關。而插入深度又與保護管材質有關。金屬保護管因其導熱性能好,其插入深度應該深一些,陶瓷材料絕熱性能好,可插入淺一些。對于工程測溫,其插入深度還與測量對象是靜止或流動等狀態有關,如流動的液體或高速氣流溫度的測量,將不受上述限制,插入深度可以淺一些,具體數值應由實驗確定。

image.png

3、熱電阻溫度傳感器的工作原理是什么?怎么安裝?

熱電阻溫度傳感器主要是根據熱電阻會隨溫度變化而變化的原理,將電阻值通過一定的換算公式,將溫度計算出來。熱電阻溫度傳感器一般根據熱電阻的類型,而分為金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類,它們適用的溫度測量范圍有所不同。下面小編就來給大家詳細介紹一下熱電阻溫度傳感器吧!

二、熱電阻溫度傳感器工作原理

熱電阻溫度傳感器是由兩種不同材質的導體或半導體組成的閉合回路,導體兩端的溫度存在差異時,就會產生一個電阻差,從而產生一定的電動勢,這樣閉合回路就會有電流的產生。溫度與電動勢之間會有一定的函數關系,之后通過這一函數關系,就可以計算式實際的溫度。

三、熱電阻溫度傳感器安裝方法

1、為了保證熱電阻溫度傳感器的感應處能夠充分與待測介質有熱交換,因此在安裝前要進行準確的測量,并選擇合適的安裝點。

2、為了減少熱電阻溫度傳感器的測量誤差,并減少與介質熱交換時產生的熱量損失,因此要保證熱電阻溫度傳感器的插入深度。

3、首先要根據熱電阻溫度傳感器安裝頭的螺牙尺寸,來選擇合適的螺牙座,螺牙座如果太小,會將熱電阻溫度傳感器壓斷。

4、根據螺牙座的尺寸,在待測介質的管道上開一個相適應的小孔,孔不能太大,否則在日后的使用過程中會造成介質外泄。

5、將螺牙座插入管道上開的小孔中,并焊接好,要確保焊接牢靠、沒有縫隙。

6、將熱電阻溫度傳感器慢慢插入螺牙座,注意要慢慢旋進,而不能直接推進,這樣會避免熱電阻溫度傳感器的斷裂。然后將熱電阻溫度傳感器與儀表盤上的線連接好,但是要注意,接線盒不能夠與待測介質的管道壁接觸,否則會引起熱電阻溫度傳感器的短路。

7、在安裝的時候,應該充分考慮到之后維護和檢修時的方便性,因此要選一個比較合理的位置進行安裝。

4、熱敏電阻式溫度表傳感器的結構及工作原理如何?

熱敏電阻式冷卻液溫度傳感器的主要元件為負溫度系數的熱敏電阻,即溫度升高,電阻值下降;溫度下降,電阻值上升。閉合點火開關,冷卻液溫度表電路接通。當水溫較低時,熱敏電阻阻值大,冷卻液溫度表電路電流較小,冷卻液溫度表加熱線圈的溫度低,雙金屬片的變形量較小,指針指示低溫;當水溫較高時,熱敏電阻阻值小,冷卻液溫度表電路電流增大,冷卻液溫度表加熱線圈溫度高,雙金屬片的變形量較大,指針指示高溫。

由于電源電壓變化時,將影響與熱敏電阻式冷卻液溫度傳感器配套使用的電熱式冷卻液溫度表的指示值,因此在這種電路中需配有電源穩壓器。其作用是當電源電壓波動時,起穩定電路電壓的作用,以保證儀表的讀數準確。穩壓器的工作原理如下。當觸點1閉合時,其輸出電壓與輸入電壓相等,即等于電源電壓,此時,加熱線圈3有電流通過,雙金屬片受熱變形,使觸點1張開;當觸點1張開后,電路被切斷,穩壓器的輸出電壓為“零”,雙金屬片因無電流通過而逐漸冷卻復原,于是觸點又重新閉合,如此反復,穩壓器的輸出電壓實際上是脈沖電壓。當電源電壓升高時,觸點閉合時流過加熱線圈3的電流增大,加速了雙金屬片的受熱變形,使觸點打開時間長,閉合時間短;反之,當電源電壓降低時,觸點打開時間短,閉合時間長。因此,當電源電壓變化時,經穩壓器輸出電壓的平均值保持不變。

責任編輯:David

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