发布日期:2022-10-09 点击率:54
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温度传感器
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本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目
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。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
中文名
温度传感器
外文名
temperature transducer
开始时间
17世纪初
主要类型
热电偶、热敏电阻等
目录
1
主要分类
?
接触式
?
非接触式
2
工作原理
?
电阻传感
?
热电偶传感
3
挑选方法
4
选用注意
5
检定装置
6
安装使用
7
发展状况
8
主要用途
9
应用领域
温度传感器主要分类
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温度传感器接触式
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。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。
温度传感器非接触式
它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。
非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。
温度传感器工作原理
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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。双金属片式传感器
温度传感器
双金属片由两片不同膨胀系数的金属贴在一起而组成,随着温度变化,材料A比另外一种金属膨胀程度要高,引起金属片弯曲。弯曲的曲率可以转换成一个输出信号。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)。
温度传感器电阻传感
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
热电阻
温度降低=阻值增加
温度传感器热电偶传感
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。
[1]
热电偶
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。
温度传感器挑选方法
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如果要进行可靠的温度测量,首先就需要选择正确的温度仪表,也就是温度传感器。其中热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC都是测试中最常用的温度传感器。以下是对热电偶和热敏电阻两种温度仪表的特点介绍。1、热电偶
热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。不过,电压和温度间是非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。AgilentA和A数据采集器均有内置的测量了运算能力。简而言之,热电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。2、热敏电阻
温度传感器(图6)
热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致永久性的损坏。通过对两种温度仪表的介绍,希望对大家工作学习有所帮助。
温度传感器选用注意
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温度传感器(图7)
1、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;2、测温范围的大小和精度要求;3、测温元件大小是否适当;4、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求;5、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害;6、价格如保,使用是否方便。
温度传感器检定装置
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温度传感器检定规程:
温度传感器(图8)
1、《JJG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程》2、《JJG833-2007标准组铂铑10-铂热电偶检定规程》3、《JJG141-2000工作用贵金属热电偶检定规程》4、《JJG351-1996工作用廉金属热电偶检定规程》5、《JJG368-2000工作用铜-铜镍热电偶检定规程》温度传感器检定标准技术及指标:1、测量准确度:0.01级;分辨率0.1uV和0.1mΩ;2、扫描开关寄生电势:≤0.4μV;
温度传感器(图9)
3、温度范围: 水槽:(室温+5~95)℃ 油槽:(95 ~ 300)℃ 低温恒温槽:(-80 ~ 100)℃ 高温炉:(300~1200)℃;4、控温稳定度:优于0.01℃/10min(油槽、水槽、低温恒温槽);0.2℃/min(管式检定炉);5、总不确定度:热电偶检定,测量不确定度优于0.7℃,重复性误差<0.25℃;热电阻检定测量不确定度优于50mk,重复性误差<10mk;6、检定数量:一次可同时检热电偶(1-8)支,一次可同时检同线制热电阻(1-7)支;7、工作电源:AC220V±10%,50Hz,并有良好保护接地;8、高温炉功率:约2KW;9、恒温槽功率:约2KW;10、微机测控系统功率:<500。温度传感器检定装置功能和特点:1、检定K、E、J、N、B、S、R、T等多种型号的工作用热电偶;
温度传感器(图10)
2、检定Pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各种工作用热电阻,玻璃液体温度计、压力式温度计、双金属温度计;3、多路低电势自动转换开关,寄生电势≤0.4μV;4、控制1-4台高温炉;5、温场测试:可进行检定炉、油槽、水槽、低温恒温槽的温场测试;6、线制转换:可进行二线制、三线制、四线制电阻检定;7、软件具有比对实验、重复性实验、温场实验等相关实验功能;8、在Windows2000/XP以上平台,全中文界面,标准Windows操作系统,方便快捷。可实现:1)设备自检、查线;2)屏幕显示并保存控温曲线≤0.4μV;3)检测数据自动采集;4)自动生成符合要求的检定记录;5)自动保存检定结果,且不可人工更改;6)查询各种热电偶、热电阻分度表及其它帮助;7)热电偶、热电阻所有历史检定数据、控温曲线查询 统计及计量的智能化管理功能。
温度传感器安装使用
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温度传感器在安装和使用时,应当注意以下事项方可保证最佳测量效果:1、安装不当引入的误差
温度传感器(图11)
如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。2、绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘了,保护管和拉线板污垢或盐渣过多致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温下更为严重,这不仅会引起热电势的损耗而且还会引入干扰,由此引起的误差有时可达上百度。3、热惰性引入的误差
温度传感器(图12)
由于热电偶的热惰性使仪表的指示值落后于被测温度的变化,在进行快速测量时这种影响尤为突出。所以应尽可能采用热电极较细、保护管直径较小的热电偶。测温环境许可时,甚至可将保护管取去。由于存在测量滞后,用热电偶检测出的温度波动的振幅较炉温波动的振幅小。测量滞后越大,热电偶波动的振幅就越小,与实际炉温的差别也就越大。当用时间常数大的热电偶测温或控温时,仪表显示的温度虽然波动很小,但实际炉温的波动可能很大。为了准确的测量温度,应当选择时间常数小的热电偶。时间常数与传热系数成反比,与热电偶热端的直径、材料的密度及比热成正比,如要减小时间常数,除增加传热系数以外,最有效的办法是尽量减小热端的尺寸。使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管。在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。4、热阻误差高温时,如保护管上有一层煤灰,尘埃附在上面,则热阻增加,阻碍热的传导,这时温度示值比被测温度的真值低。因此,应保持热电偶保护管外部的清洁,以减小误差。
温度传感器发展状况
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温度传感器(图13)
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,带动了传感器市场的快速上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度精确测量与自动控制的半导体器件。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的快速增长带动了我国温度传感器需求的快速增长。
温度传感器主要用途
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温度是表征物体冷热程度的物理量,是工农业生产过程中一个很重要而普遍的测量参数。温度的测量及控制对保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全、促进国民经济的发展起到非常重要的作用。由于温度测量的普遍性,温度传感器的数量在各种传感器中居首位,约占50%。温度传感器是通过物体随温度变化而改变某种特性来间接测量的。不少材料、元件的特性都随温度的变化而变化,所以能作温度传感器的材料相当多。温度传感器随温度而引起物理参数变化的有:膨胀、电阻、电容、而电动势、磁性能、频率、光学特性及热噪声等等。随着生产的发展,新型温度传感器还会不断涌现。由于工农业生产中温度测量的范围极宽,从零下几百度到零上几千度,而各种材料做成的温度传感器只能在一定的温度范围内使用。温度传感器与被测介质的接触方式分为两大类:接触式和非接触式。接触式温度传感器需要与被测介质保持热接触,使两者进行充分的热交换而达到同一温度。这一类传感器主要有电阻式、热电偶、PN结温度传感器等。非接触式温度传感器无需与被测介质接触,而是通过被测介质的热辐射或对流传到温度传感器,以达到测温的目的。这一类传感器主要有红外测温传感器。这种测温方法的主要特点是可以测量运动状态物质的温度(如慢速行使的火车的轴承温度,旋转着的水泥窑的温度)及热容量小的物体(如集成电路中的温度分布)。
温度传感器应用领域
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温度传感器
[2]
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。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
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参考资料
1.
传感器设计原理
.西伯尔[引用日期2013-10-24]
2.
温度传感器在传感器中的应用
.温度传感器[引用日期2013-06-07]
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-00 -00 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?:
Type J Thermocouple
热电偶类型?:
J
型号?:
200
导线/覆层类型?:
铁/康铜
结构特性
热电偶传感器连接器类型?:
Mini Flat Pin Thermocouple
尺寸
导线长度?:
914?mm?[?36?in?]
直径?:
3.18?mm?[?.125?in?]
长度?:
76.2?mm?[?3?in?]
使用环境
环境温度范围?:
-50 – 250?°C?[?-58 – 482?°F?]
误差极限/温度精确度?:
...
发表于 08-20 21:00 ?
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气化炉高温表面热电偶的设计和选型
气化炉内高温热电偶采用B分度的双铂铑热电偶测量,它不仅要承受约1300~1500℃的高温,而且要耐受....
发表于 08-11 10:21 ?
162次
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CAT-TCS0030 CAT-TCS0030 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
231, 232
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0030
发表于 07-31 15:00 ?
14次
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CAT-TCS0031 CAT-TCS0031 热电偶温度传感器
看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
1022
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0031
发表于 07-31 14:00 ?
12次
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CAT-TCS0032 CAT-TCS0032 热电偶温度传感器
看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
1023
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0032
发表于 07-31 14:00 ?
10次
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CAT-TCS0003 MODEL 201 热电偶温度传感器
看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。?
产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
201
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
尺寸
直径?(in)
.125, .188, .25
使用环境
误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限
包装特性
热电偶传感器包装?
Stainless Steel Probe with 1/2NPT compression fitting, Stainless S...
发表于 07-29 20:00 ?
47次
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CAT-TCS0004 MODEL 202 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
ANDO-202
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Miniature Jack, Miniature Plug, Miniature Plug and Jack, Standard Jack, Standard Plug, Standard Plug and Jack
尺寸
直径?(in)
.125, .188, .25
使用环境
误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限
包装特性
...
发表于 07-29 20:00 ?
39次
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CAT-TCS0005 MODEL 203 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
203
尺寸
直径?(in)
.125, .188, .25
使用环境
误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限
包装特性
热电偶传感器包装?
Stainless Steel Probe
其他
接线接地?
已接地, 未接地
参考编号
TE ...
发表于 07-29 20:00 ?
37次
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CAT-TCS0006 MODEL 415,416,417,418 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
ANDO-415, ANDO-416, ANDO-417, ANDO-418
使用环境
环境温度范围?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限
包装特性
热电偶传感器包装?
With Feedthrough, Without Feedthrough
其他
接线接地?
已接地, 未接地
参考编号
...
发表于 07-29 20:00 ?
33次
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CAT-TCS0007 MODEL 624 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
624
尺寸
直径?(in)
.125, .156
长度?(in)
.75
使用环境
环境温度范围?
-100 – 250?°C?[?-148 – 482?°F?]
误差极限/温度精确度?
标准限制/+- 1 °C, 特殊误差极限
其他
接线接地?
已接地, 未接地
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS00...
发表于 07-29 20:00 ?
42次
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CAT-TCS0019 CAT-TCS0019 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
420M
导线/覆层类型?
PTFE 绝缘
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
使用环境
环境温度范围?
-50 – 220?°C?[?-58 – 428?°F?]
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0019...
发表于 07-28 20:00 ?
43次
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CAT-TCS0020 CAT-TCS0020 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
423M
导线/覆层类型?
PTFE 绝缘
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0020...
发表于 07-28 20:00 ?
30次
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CAT-TCS0021 CAT-TCS0021 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
411A, 411B, 411C
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0021...
发表于 07-28 20:00 ?
30次
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CAT-TCS0022 CAT-TCS0022 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
412A
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0022...
发表于 07-28 20:00 ?
35次
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CAT-TCS0023 CAT-TCS0023 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
413
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0023...
发表于 07-28 20:00 ?
32次
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CAT-TCS0024 CAT-TCS0024 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
210H, 210M
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0024...
发表于 07-28 20:00 ?
35次
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CAT-TCS0025 CAT-TCS0025 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
211H, 211M
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0025...
发表于 07-28 20:00 ?
31次
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CAT-TCS0026 CAT-TCS0026 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
220H, 220M
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0026...
发表于 07-28 20:00 ?
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CAT-TCS0027 CAT-TCS0027 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
221H, 221M
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0027...
发表于 07-28 20:00 ?
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CAT-TCS0028 CAT-TCS0028 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
222H, 222M
导线/覆层类型?
实芯 TFE
结构特性
热电偶传感器连接器类型?
Stripped Lead Ends
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0028...
发表于 07-28 20:00 ?
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CAT-TCS0029 CAT-TCS0029 热电偶温度传感器
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产品类型特性
热电偶传感器类型?
Thermocouple
热电偶类型?
E, J, K, T
型号?
230H, 230M
参考编号
TE 内部编号
CAT-TCS0029
发表于 07-28 20:00 ?
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热电式传感器
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热电式传感器是将温度变化转换为电量变化的装置。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。温度是表征物体冷热程度的物理量。它反映物体内部各分子运动平均动能的大小。温度可以利用物体的某些物理性质(电阻、电势、等)随着温度变化的特征进行测量。测量方法按作用原理分接触式和非接触式。
中文名
热电式传感器
定 义
将温度变化转换为电量变化的装置
热电特点
测量精度高,广
热电优势
信号输出较大
目录
1
定义
2
特点
3
工作原理
4
工作原理
5
基本定律
6
常用热电偶
7
温度补偿
热电式传感器定义
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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。把温度变化转换为电势的热电式传感器称为热电偶;把温度变化转换为电阻值的热电式传感器称为热电阻。
热电式传感器特点
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1、热电偶特点:测量精度高:因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。测量范围广:常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。构造简单,使用方便:热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。2、热电阻特点:信号输出较大,易于测量;热电阻要借助外加电源,而热电偶可自身产生电势;热电阻的测温反应速度慢;同类材料制成的热电阻不如热电偶测温上限高。
热电式传感器工作原理
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热电偶是利用热电效应制成的温度传感器。所谓热电效应,就是两种不同材料的导体(或半导体)组成一个闭合回路,当两接点温度T和T0不同时,则在该回路中就会产生电动势的现象。由热电效应产生的电动势包括接触电动势和温差电动势。接触电动势是由于两种不同导体的自由电子密度不同而在接触处形成的电动势。其数值取决于两种不同导体的材料特性和接触点的温度。温差电动势是同一导体的两端因其温度不同而产生的一种电动势。其产生的机理为:高温端的电子能量要比低温端的电子能量大,从高温端跑到低温端的电子数比从低温端跑到高温端的要多,结果高温端因失去电子而带正电,低温端因获得多余的电子而带负电,在导体两端便形成温差电动势。热电阻传感器是利用导体的电阻值随温度变化而变化的原理进行测温的。热电阻广泛用来测量-200~850℃范围内的温度,少数情况下,低温可测量至1K,高温达1000℃。标准铂电阻温度计的精确度高,作为复现国际温标的标准仪器。
热电式传感器工作原理
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语音
热电效应两种不同性质的导体或半导体材料A、B串接成一个闭合回路,如果两接合点处的温度不同,即T≠T0,则在两导体间产生热电势,也称热电动势,常用EAB(T,T0)表示。同时在回路中有一定大小的电流,这种现象称为热电效应。几个概念:热电极:闭合回路中的导体或半导体A、B,称为热电极;热电偶:闭合回路中的导体或半导体A、B的组合,称为热电耦;工作端:两个结点中温度高的一端,称为工作端;参比端:两个结点中温度低的一端,称为参比端;热电动势:两导体的接触电势 + 单一导体的温差电势;⑴接触电势:产生接触电势的主要原因:① 不同材料具有不同的自由电子密度;② 两种不同材料的导体接触时,接触面会发生电子扩散;当扩散达到动态平衡时,在接触区形成一个稳定的电位,表示为:如图1所示:
图1
⑵温差电势:① 导体中自由电子在高温端具有较大的动能;② 电子从高温端向低温端扩散,因而高温端带正电,低温端带负电,形成静电场,并阻碍电子扩散;
图2
当扩散达到动态平衡时,两端产生一个相应的电位差,称为温差电势,表示为:如图2所示:⑶接触电势与温差电势的性质:用公式可以证明:
图3
⑷回路总电势:用小写e表示接触或温差电势,用大写E表示回路总电势。如所4示:
图4
图5
几点讨论:如图5所示
[1]
:
热电式传感器基本定律
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语音
①中间导体定律在热电偶回路中接如第三种材料的导体(传感器引出)时,只要其两端温度相等,总回路电势不变。如图6所示:
图6
用途:接入仪表测量线。②参考电极定律(标准电极定律)
图7
设结点温度为T、T0,则用导体A、B组成的热电偶产生的热电势等于导体A、C组成的热电偶和导体C、B组成的热电偶产生的热电势的代数和。如图7所示,有:参考电极定律应用:由于铂丝的理化性能稳定,如果能实验测得各种材料热电极对铂丝的热电特性,就不难推得任意材料间的热电特性。③中间温度定律结点温度为(T、T0)时的热电势等于该热电耦在结点温度为(T、Tn)和(Tn、T0)时相应热电势的代数和。即如图8所示:
图8
结论:中间温度定律为制定热电偶得分度表奠定了理论基础。从分度表查出参考端为零度时得热电势,即可求得参考端温度不为零时得热电势。
[1]
例:用镍铬-镍硅热电偶测量热处理炉炉温。冷端温度T0=30℃,此时测得热电势E(T,T0)=39.17mV,则实际炉温是多少?解:由T0=30℃查分度表得:E(30,0)=1.2mV,则:E(T,0)=E(T,30)+ E(30,0)=39.17mV+ 1.2mV=40.37mV再由40.37mV查分度表,得实际炉温T=977℃
热电式传感器常用热电偶
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语音
1.铂铑-铂热电偶:S型热电偶。特点:精度高,标准热电偶。但热电势小。(<1300℃)2.镍铬-镍硅热电偶:K型热电偶。特点:线性好,价格低,最常用。但精度偏低。(-50~1300℃)3.镍铬-考铜热电偶:E型热电偶。特点:灵敏度高,价格低,常温测量,但非均匀线性。(-50~500℃)4.铂铑30-铂铑6热电偶:B型热电偶。特点:精度高,冷端热电势小,40℃下可不修正。但价格高,输出小。5.铜-康铜热电偶:T型热电偶。特点:低温稳定性好,但复制性差。
热电式传感器温度补偿
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语音
1.补偿原因:①从前述分析可知,只有当热电偶冷端温度保持不变时,热电势才是被测温度得单值函数;②实际应用中,由于冷端暴露在空气中,往往和工作端又比较接近,故冷端温度易波动;2.补偿方法:⑴补偿导线法:目的:使冷端远离工作端,和测量仪表一起放到恒温或温度波动小的地方。手段:①延长热电偶的长度:安装不便,费用高;②采用补偿导线,要求:a.在0~100℃范围内和所连接的热电偶有相同的热电性能;b.材料是廉价金属注意:①冷端需有自动补偿装置,补偿导线才有意义,且连接处<100℃;②补偿导线不能选错,如:铂铑-铂热电偶:补偿线用铜-镍铜;镍铬-镍硅热电偶:补偿线用铜-康铜;⑵冷端温度计算校正法:①热电势修正法:冷端温度不为零时,运用热电偶分度表修正,修正方法如前例所述。②温度修正法:设:T’为仪表指示温度;T0为冷端温度;则:被测实际温度T为:T=T’+k T0式中:k为热电偶修正系数,和热电偶的种类和测温范围相关,有表可查。例:在前例中解:指示温度:T’=946℃;(当E(T,T0)=39.17mV时,查分度表可得)冷端温度: T0=30℃;查表底:k=1.00则实际炉温:T=T’+k T0=946℃+ 1.00× 30℃=976℃和热电势修正法所得炉温相差1℃,此方法在工程上应用广泛。⑶冰浴法:冷端用冰水混合物保持在0℃。特点:可避免校正的麻烦,但使用不便,多在实验室使用。
(4)补偿电路法:见图所示
[1]
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参考资料
1.
陈杰.传感器与检测技术:高等教育出版社,2002.8:85
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