材料特性
导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,温度变送器厂家,利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器,这种传感器主要用于-200—500℃温度范围内的温度测量。纯金属是热电阻的主要制造材料,热电阻的材料应具有以下特性:
电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有---的线---。
电阻率高,热容量小,分体数显温度变送器厂家,反应速度快。
材料的复现性和工艺性好,价格低。在测温范围内化学物理特性稳定。
目前,在工业中应用广的铂和铜,并已制作成标准测温热电阻。
温度变送器是过程控制仪表中很重要的组成部分,不仅直接用于温度测量和控制,而且在一些相关参数的测量和控制系统中,也经常作为校正参数,实现测量及控制。
一般所称的温度变送器并不包含温度传感器(一次仪表),它的功能仅仅是将温度传感器送来的微小电信号(电压、电流、电阻)放大,并转换成标准电信号(0~10ma,4~20ma或0~10v,1~5v等)输出。经放大并标准化后的信号有利于远距离传输及后续仪表作的数据处理。目前国内流行一种叫做一体化温度变送器(也称整体式温度变送器),这类变送器则包含一次仪表(如工业热电偶,工业铂电阻),在结构上,是将电子线路和一次仪表合装在一起,为现场安装,使用提供了更方便的条件。输出信号一般均为两线制4~20ma电流信号。温度变送器的输入信号从本质上说,是微弱的电压、电流、电阻的变化,因此,它实际上可以与输出是电压、电流或电阻变化的传感器配合,组成能测量各种非电量参数的变送器,如压力、差压、位移、角度等。由于温度变送器是电量输入,而且输入信号小,(电压信号一般为毫伏级,电流信号为微安级电阻信号为欧姆级),管道温度变送器厂家,转换精度高,输入、输出信号传输距离都可能很远,输入、输出信号一般要求进行非线性校正,因此,与其他变送器相比它有较为严格的要求。
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,室外防水温度变送器厂家,一端温度为t,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,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,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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