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熱電偶傳感器的應用以及優缺點

日期:2024-12-22 09:53
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摘要:
熱電偶傳感器的應用以及優缺點

鎢錸熱電偶
溫度傳感器是開發*早、應用*廣的傳感器。早在1990年,溫度傳感器的市場份額就大大超過了其他傳感器。從伽利略發明溫度計開始,人們開始利用溫度進行測量。真正把溫度變成電信號的傳感器是由德國物理學家賽貝發明的,就是后來的熱電偶傳感器。50年以后,德國人西門子發明了鉑電阻溫度計。在半導體技術的支持下,本世紀相繼開發了包含半導體熱電偶傳感器在內的多種溫度傳感器。與之相應,根據波與物質的相互作用規律,相繼開發了聲學溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
WZPT-316型軸承熱電阻
  熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境的信號干擾,也容易受到前置放大器溫漂的影響,不適合測量微小的溫度變化。熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關,非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有極高的響應速度,可以測量快速變化的過程。對一般的工業應用來說,為了保護感溫元件避免受到腐蝕和磨損,總是裝在厚厚的護套里面,外觀顯得笨大,對于溫度的反應也遲緩得多。使用熱電偶的時候,必須消除環境溫度對測量帶來的影響。有的把它的自由端放在不變的溫度場中,有的使用冷端補償抵消這種影響。當測量點遠離儀表時,還需要使用補償導線。    
 
鎧裝熱電偶
  兩種不同材質的導體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果**測量這個電位差,再測出不加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為“熱電偶”。不同材質做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。 
  由于構成熱電偶的金屬材料可以耐受很高的溫度,例如鎢錸熱電偶能夠工作在2000℃以上的高溫,常常用來檢測高溫環境的熱物理參數,還有的材料能夠在低溫下工作,例如金鐵熱電偶能夠在液氮的溫度附近工作。可見熱電偶傳感器能夠在很廣泛的溫度范圍內工作。
 
  溫度傳感器各種傳感器中*為常用的一種,現代的溫度傳感器外形非常得小,而且可以廣泛應用在生產實踐的各個領域中.

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