非接觸式:它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。較常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。在一些極端條件下工作的設備,需要特別設計以防止因過熱導致故障發生。高精度溫度傳感器制造商
熱電偶傳感器工作原理:當有兩種不同的導體和半導體A和B組成一個回路,其兩端相互連接時,只要兩結點處的溫度不同,一端溫度為T,稱為工作端或熱端,另一端溫度為TO,稱為自由端或冷端,則回路中就有電流產生,即回路中存在的電動勢稱為熱電動勢。這種由于溫度不同而產生電動勢的現象稱為塞貝克效應。與塞貝克有關的效應有兩個:其一,當有電流流過兩個不同導體的連接處時,此處便吸收或放出熱量(取決于電流的方向),稱為珀爾帖效應;其二,當有電流流過存在溫度梯度的導體時,導體吸收或放出熱量(取決于電流相對于溫度梯度的方向),稱為湯姆遜效應。兩種不同導體或半導體的組合稱為熱電偶。東莞光纖溫度傳感器供應烘焙設備的溫度傳感器,精確控制烘焙溫度,制作出美味食品。
額定室溫電阻取決于基本材料的電阻率,大小和幾何形狀,以及電極的接觸面積。厚而窄的熱敏電阻具有相對高的電阻,而形狀是薄而寬的則具有較低電阻。實際尺寸也十分靈活,它們可小至.010英寸或很小的直徑。較大尺寸幾乎沒有限制,但通常適用半英寸以下。非接觸測溫優點: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。
本文將從溫度傳感器的原理、分類、應用、挑選、安裝使用、溫度傳感器和熱電偶的區別等方面進行詳細介紹。溫度傳感器的原理:溫度傳感器的原理是利用物質的熱電效應、電阻效應、熱敏電阻效應、熱電阻效應、熱電偶效應、紅外線吸收效應等原理,將溫度信號轉化為電信號。其中,熱敏電阻效應是溫度傳感器應用較為普遍的原理之一。熱敏電阻效應是指在一定溫度范圍內,電阻值隨溫度變化而變化的現象。熱敏電阻材料有兩種類型:正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)。正溫度系數材料的電阻值隨溫度升高而升高,負溫度系數材料的電阻值隨溫度升高而降低。熱敏電阻材料普遍應用于溫度傳感器中,例如鉑電阻溫度傳感器(PT100)、銅電阻溫度傳感器(CU50)、鎳電阻溫度傳感器(NI100)等。紅外溫度傳感器采用非接觸式測溫技術,可測量運動物體表面溫度。
溫度傳感器轉化為輸出信號的過程:溫度傳感器將探測到的溫度信號轉化為輸出信號的過程,主要取決于傳感器的類型和工作原理。以熱電偶為例,當熱電偶兩端的溫度差異引起熱電效應時,會產生微弱的電壓信號,這個電壓信號會與溫度存在一定的函數關系。這個微弱的電壓信號經過放大器的放大后,就能被數據*設備(如PLC或者數據*卡)讀取,并轉化為我們可以理解的溫度讀數。對于具有數字信號輸出的溫度傳感器,如數字化的DS18B20溫度傳感器,它們內部就集成了模數轉換部分,可以直接輸出數字信號。每一條DS18B20包含有獨一的64位序列碼,多個DS18B20可以直接掛在同一條總線上,這樣就非常方便的通過代碼檢索到每一個DS18B20的溫度值。建筑消防系統中的溫度傳感器,在火災發生時及時感應溫度變化并報警。高精度溫度傳感器制造商
在石油化工行業,耐高溫、耐腐蝕的特殊材料被用于制造高性能溫度傳感器。高精度溫度傳感器制造商
熱敏電阻:熱敏電阻是一種利用半導體材料制成的溫度傳感器,其特點是電壓與溫度之間呈現非線性關系。在測量溫度時,需要借助參考溫度進行第二次測量,并通過測試設備的軟件或硬件在儀器內部處理電壓與溫度的轉換,從而得到熱偶溫度。需要注意的是,熱電偶并不適用于高精度的測量和應用,而熱敏電阻則以其高靈敏度和快速響應特性在電流控制應用中表現出色。熱敏電阻的阻值隨溫度變化而明顯改變,這使得它成為較靈敏的溫度傳感器之一。其體積小巧,能夠迅速對溫度變化作出響應,但使用時需注意避免自熱誤差。高精度溫度傳感器制造商