溫度傳感器的安裝使用:熱惰性引入的誤差:為了準確的測量溫度,應當選擇時間常數小的熱電偶。時間常數與傳熱系數成反比,與熱電偶熱端的直徑、材料的密度及比熱成正比,如要減小時間常數,除增加傳熱系數以外,較有效的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導熱性能好的材料,管壁薄、內徑小的保護套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護套管的裸絲熱電偶,但熱電偶容易損壞,應及時校正及更換。分布式溫度傳感器可以同時測量多個點的溫度,常用于工業生產等領域。高溫熔爐中使用的溫度傳感器需具備耐高溫、抗腐蝕等特性,以適應惡劣的工作環境。天津空調溫度傳感器企業
溫度傳感器的工作原理:液體和氣體的變形曲線設計的傳感器:在溫度變化時,液體和氣體同樣會相應產生體積的變化。多種類型的結構可以把這種膨脹的變化轉換成位置的變化,這樣產生位置的變化輸出(電位計、感應偏差、擋流板等等)。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。電阻共有兩種變化類型:正溫度系數,溫度升高=阻值增加;溫度降低=阻值減少。負溫度系數,溫度升高=阻值減少;溫度降低=阻值增加。天津電動機溫度傳感器供應商溫度傳感器的信號傳輸方式有有線傳輸和無線傳輸兩種,可根據實際應用場景選擇。
溫度傳感器的挑選方法之熱敏電阻:熱敏電阻在兩條線上測量的是非常溫度,有較好的精度,但它比熱偶貴,可測溫度范圍也小于熱偶。一種常用熱敏電阻在25℃時的阻值為5kΩ,每1℃的溫度改變造成200Ω的電阻變化。注意10Ω的引線電阻只造成可忽略的0.05℃誤差。它非常適合需要進行快速和靈敏溫度測量的電流控制應用。尺寸小對于有空間要求的應用是有利的,但必須注意防止自熱誤差。溫度傳感器的電源一般采用直流電源或交流電源,也有無線傳感器。
溫度傳感器之非接觸測溫優點:溫度傳感器的輸出信號一般為模擬信號或數字信號,常見的接口有-mA、RS等。溫度傳感器的工作原理可用熱物理學、熱電學、半導體物理學等原理解釋。測量上限不受感溫元件耐溫程度的限制,因而對較高可測溫度原則上沒有限制。對于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸測溫方法。隨著紅外技術的發展,輻射測溫逐漸由可見光向紅外線擴展,700℃以下直至常溫都已采用,且分辨率很高,溫度傳感器的靈敏度和響應速度影響測量精度,應結合實際需求選擇合適的傳感器。在一些高精度要求的應用中,可能需要使用校準過的NTC溫度傳感器以確保測量精度。
NTC溫度傳感器的原理:利用NTC熱敏電阻在一定的測量功率下,電阻值隨著溫度上升而迅速下降。利用這一特性,可將NTC熱敏電阻通過測量其電阻值來確定相應的溫度,從而達到檢測和控制溫度的目的。應用:空調,冰箱,冷柜,熱水器,飲水機,暖風機,洗碗機,消毒柜,洗衣機,烘干機等家電設備上。汽車空調,水溫傳感器,進氣溫度傳感器,發動機。開關電源,UPS不間斷電源,變頻器,電鍋爐等。智能馬桶,電熱毯等。特點:靈敏度高,響應速度快。阻值和B值精度高,一致性互換性好。采用雙層包封工藝,具有良好的絕緣密封性和抗機械碰撞,抗彎折能力。結構簡單靈活,可根據客戶不同設稈要求定制。鍋爐溫度傳感器的安裝位置對于保證測量準確性至關重要,必須避免直接接觸火焰或受熱面。寧波接觸式溫度傳感器價錢
NTC溫度傳感器的精度通常比正溫度系數(PTC)傳感器要高。天津空調溫度傳感器企業
溫度傳感器的工作原理: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。雙金屬片由兩片不同膨脹系數的金屬貼在一起而組成,隨著溫度變化,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲。彎曲的曲率可以轉換成一個輸出信號。雙金屬桿和金屬管傳感器:隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉換成一個輸出信號。天津空調溫度傳感器企業