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    選擇IFM溫度傳感器的方法

    編輯:熱電偶廠家日期:2019-12-29 00:00所屬欄目:資訊 人已圍觀站內編號:1404

    簡介:應用程序只需選擇正確的溫度傳感器,即可在測量溫度時獲得可靠的數據。 在其測試中zui常用的IFM溫度傳感器是什么?熱電偶、熱敏電阻、鉑測溫電阻( RTD )和溫度IC是測試中zui常用的...(熱電偶型號報價廠家為您整理)

    應用程序只需選擇正確的溫度傳感器,即可在測量溫度時獲得可靠的數據。 在其測試中zui常用的IFM溫度傳感器是什么?熱電偶、熱敏電阻、鉑測溫電阻( RTD )和溫度IC是測試中zui常用的4種。 接下來,讓我們逐一分析一下。 1熱電偶是測量溫度時zui中常用的傳感器。 其主要優點是適應廣闊的溫度范圍和各種大氣環境,結實廉價,無需供電,特別是zui便宜。 熱電偶由連接在一端的兩條不同金屬線組成。 熱電偶的一端受熱時,熱電偶電路有電位差。 用測量的電位差計算溫度。 熱偶是zui簡單、與zui通用的溫度傳感器,但熱偶不適合高精度的應用。 2 .熱敏電阻的熱敏電阻體積非常小,為半導體材料,多為負溫度系數。 也就是說,電阻值隨著溫度的增加而降低,對溫度變化的響應也很快。 溫度變化會帶來較大的電阻值變化,因此是zui敏感的溫度傳感器。 但是熱敏電阻的線性度極差,與生產工藝有很大關系。 另外,需要電流源,小尺寸也對自熱誤差敏感。 制造商不能提供標準化的熱敏電阻曲線。 相對于熱電偶,熱敏電阻具有較高的精度,但比熱較高,可測量的溫度范圍也比熱電偶小。 一般熱敏電阻在25℃下的電阻值為5k&Omega,每1℃的溫度變化為200&Omega; 的電阻變化。 注意10&Omega; 的導線電阻只產生可忽略的0.05℃的誤差。 較適合需要高速、高靈敏度溫度測量的電流控制應用。 小尺寸有利于空間要求的應用,但要注意防止自熱誤差。 3 .鉑測溫電阻體( RTD )與熱敏電阻相似,鉑測溫電阻體溫度傳感器( RTD )也是由鉑制成的熱敏電阻體。 從測量電壓計算RTD溫度時,數字萬用表用已知的電流源測量該電流源產生的電壓。 該電壓是兩條導線的電壓降和RTD的電壓( Vtemp )。 例如,典型的RTD電阻可以是100&Omega; 每1℃只發生0.385&Omega的電阻變化。 如果每條引線都有10&Omega,則電阻將導致26℃的測量誤差,這是不允許的。 支持RTD的4線歐姆測量。 RTD是zui和zui穩定的溫度傳感器,線性優于熱偶和熱敏電阻。 RTD也是zui慢時zui高的溫度傳感器。 因此,RTDzui對精度要求嚴格,但適用于速度和價格不太重要的應用領域。 4 .溫度IC ICTD是常見的通用溫度傳感器,其價格不高,如雙線晶體管器件,工作電壓在5-30V之間,由此產生的電流與溫度成比例。 與RTD一樣,ICTD雖然噪音低,但比RTD更容易使用。 不需要電阻測量電路。 ICTD的特點是其簡易性,工業應用少,-50~100°; c范圍內的溫度測量比較準確,如HVAC、制冷機、室內溫度監測等應用。 了解各種溫度傳感器的優缺點,相信在下次選擇時一定能夠根據您的工作環境zui進行選擇,從而實現利益zui的較大化。

    本文熱電偶高頻詞: 測量  誤差 

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