热敏电阻热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度传感器(图6)温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差---敏感。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kω,每1℃的温度改变造成200ω的电阻变化。注意10ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,风管pt100热电阻温度传感器价格,任何电流源都会在其上因功率而造成---。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致损坏。
隔爆式温度传感器在工业生产过程中应用很广。因有的生产现场存在各种等化学气体,因普通工业温度传感器不能---因产品的内部产生的静电等火花而不引起外部环境,故无法---安全。隔爆型温度传感器的接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构。接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间,壁厚和机械强度,橡胶密封圈的稳定性均符合防爆标准。所以当接线盒内部性混合气体发生时,其内压不会破坏接线盒,热能不能向外扩散引起传爆,---外部环境安全。---在化工生产中,由于生产现场常伴有各种各样的等化学气体或蒸汽。如果使用普通温度传感器将非常不安全,极易引起环境气体。在这种场合,必须使用隔爆式温度传感器作为温度传感器。所以隔爆型热电偶适用于存在性气体环境中使用。
当有两种不同的导体和半导体a和b组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为t,风管pt100热电阻温度传感器多少钱,称为工作端或热端,另一端温度为to,称为自由端(也称参考端)或冷端,则回路中就有电,如图2-1(a)所示,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两个:其一,当有电流流过两个不同导体的连接处时,此处便吸收或放出热量(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应;其二,当有电流流过存在温度梯度的导体时,导体吸收或放出热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电偶的热电势eab(t,风管pt100热电阻温度传感器厂家,t0)是由接触电势和温差电势合成的。接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关。温差电势是指同一导体或半导体在温度不同的两端产生的电势,此电势只与导体或半导体的性质和两端的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。无论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。当回路断开时,在断开处a,风管pt100热电阻温度传感器,b之间便有一电动势差△v,其极性和大小与回路中的热电势一致,如图2-1(b)所示。并规定在冷端,当电流由a流向b时,称a为正极,b为负极。实验表明,当△v很小时,△v与△t成正比关系。定义△v对△t的微分热电势为热电势率,又称塞贝克系数。塞贝克系数的符号和大小取决于组成热电偶的两种导体的热电特性和结点的温度差。
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