温度传感器[2]是早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份额---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。与之相应,多参量无线传感器厂家,根据波与物质的相互作用规律,龙岩多参量无线传感器,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。
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,如果准确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加---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---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。
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,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---的延展性,这种细微的测温元件有---的响应速度,可以 测量快速变化的过程。
1、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---,在高温下更为---,多参量无线传感器公司,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。
2、热惰性引入的误差
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---。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,多参量无线传感器价格,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。
1、 当在工业现场连接pt100等热电阻传感器时,需注意铺设屏蔽电缆,且与动力电缆分开线槽走线,屏蔽层试着连接到公共端;防止干扰窜入信号中,造成收集控制不准确。
2、 在有磁场类的测试场合,应选t型热电偶,j型不适合的(因为铁质会导致涡流效应)。
3、 在测试带电产品的温度时,应留意热电偶间的电压不能超过380vac,并注意绝缘。
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