中文名 | 電阻法測(cè)溫 | 外文名 | resistance method of temperature determination |
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所屬學(xué)科 | 電氣工程 | 公布時(shí)間 | 1998年 |
《電氣工程名詞》第一版。
1998年經(jīng)全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。
熱敏電阻測(cè)溫原理與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓?,就可以測(cè)量出溫度。目前主要有金屬熱電阻...
熱電阻工作原理 熱電阻是中低溫區(qū)最常用的一種溫度檢測(cè)器。它的主要特點(diǎn)是測(cè)量精度高,性能穩(wěn)定。其中鉑熱是阻的測(cè)量精確度是最高的,它不僅廣泛應(yīng)用于工業(yè)測(cè)溫,而且被制成標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)儀。熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)...
我們是專業(yè)做熱電阻,熱電偶的,它們之間的主要區(qū)別如下:第一:測(cè)溫原理不同, 熱電阻是根據(jù)導(dǎo)體或半導(dǎo)體的電阻值隨著溫度變化而增加或者減小的原理制成的,輸出的是電阻值 熱電偶是,將兩種不同...
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在工業(yè)應(yīng)用中,熱電偶一般適用于測(cè)量 500℃以上的較高溫度。對(duì)于 500℃以下 的中、低溫度,熱電偶的輸出的熱電勢(shì)很小,這對(duì)二次儀表的放大器、抗干擾措 施等的要求就很高,否則難以實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量;而且,在較低溫區(qū)域,冷端溫度的 變化所引起的相對(duì)誤差也非常突出。 所以測(cè)量中、低溫度一般使用熱電阻溫度測(cè) 量?jī)x表較為合適。 1、 熱電阻的測(cè)溫原理 與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是, 熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的, 即 電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。 因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚?變化,就可以測(cè)量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱敏電阻兩類。 金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關(guān)系式表示,即 Rt=Rt0[1+α(t-t0 ) ] 式中, Rt 為溫度 t 時(shí)的阻值; Rt0 為溫度 t0(通常 t0=0℃)時(shí)對(duì)應(yīng)電阻值; α 為溫度系數(shù)。 半導(dǎo)體熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)
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傳 感 器 課 程 設(shè) 計(jì) 任 務(wù) 書(shū) 組內(nèi)學(xué)生姓名 人數(shù) 系部 電子工程系 專業(yè) 測(cè)控技術(shù)與儀器 班級(jí)、學(xué)號(hào) 指導(dǎo)教師姓名 吳東艷 張鵬 職稱 講師 講師 從事專業(yè) 測(cè)控技術(shù)與儀器 題目名稱 熱敏電阻測(cè)溫電路設(shè)計(jì) 一、課程設(shè)計(jì)的目的、意義 此課程設(shè)計(jì)的目的在于組織同學(xué)在教師的指導(dǎo)下,通過(guò)自主進(jìn)行課題研究和探索,了解和掌握 基本的科學(xué)研究方法和手段,課程設(shè)計(jì)用熱敏電阻完成對(duì)溫度的測(cè)量。 在此過(guò)程中,同學(xué)需要掌握應(yīng)用熱敏電阻進(jìn)行溫度測(cè)量的方法,包括熱敏電阻驅(qū)動(dòng)電路及信號(hào) 調(diào)理電路的設(shè)計(jì),學(xué)會(huì)對(duì)典型的熱敏電阻應(yīng)用的實(shí)例進(jìn)行分析,掌握傳感器測(cè)量電路的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 步驟并完成課程設(shè)計(jì)報(bào)告。 二、課程設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容、技術(shù)要求(包括原始數(shù)據(jù)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)計(jì)要求、工作量要求等) 內(nèi)容:用熱敏電阻完成對(duì)溫度的測(cè)量。 要求: 1、完成熱電偶驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)。 2、完成信號(hào)調(diào)理電路的設(shè)計(jì)。 3、測(cè)溫范圍 0-80
熱電阻測(cè)溫原理
熱電阻的測(cè)溫原理與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓?,就可以測(cè)量出溫度。主要有金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱敏電阻兩類。
金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關(guān)系式表示,即
Rt=Rt0[1 α(t-t0)]
式中,Rt為溫度t時(shí)的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時(shí)對(duì)應(yīng)電阻值;α為溫度系數(shù)。
半導(dǎo)體熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系為
Rt=AeB/t
式中Rt為溫度為t時(shí)的阻值;A、B取決于半導(dǎo)體材料的結(jié)構(gòu)的常數(shù)。
相比較而言,熱敏電阻的溫度系數(shù)更大,常溫下的電阻值更高(通常在數(shù)千歐以上),但互換性較差,非線性嚴(yán)重,測(cè)溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測(cè)和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,其特點(diǎn)是測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應(yīng)用極其廣泛。
工業(yè)上常用金屬熱電阻從電阻隨溫度的變化來(lái)看,大部分金屬導(dǎo)體都有這個(gè)性質(zhì),但并不是都能用作測(cè)溫?zé)犭娮?,作為熱電阻的金屬材料一般要求:盡可能大而且穩(wěn)定的溫度系數(shù)、電阻率要大(在同樣靈敏度下減小傳感器的尺寸)、在使用的溫度范圍內(nèi)具有穩(wěn)定的化學(xué)物理性能、材料的復(fù)制性好、電阻值隨溫度變化要有間值函數(shù)關(guān)系(最好呈線性關(guān)系)。
接觸式測(cè)溫法是將傳感器置于與物體相同的熱平衡狀態(tài)中,使傳感器與物體保持同一溫度的測(cè)溫方法。
例如利用介質(zhì)受熱膨脹的原理制造的水銀溫度計(jì),壓力式溫度計(jì)和雙金屬溫度計(jì)等;利用物體電氣參數(shù)隨溫度變化的特性來(lái)檢測(cè)溫度,如熱電阻、熱敏電阻、電子式溫度傳感器和熱電偶等。
接觸式測(cè)溫儀表比較簡(jiǎn)單、可靠,測(cè)量精度較高;但因測(cè)溫元件與被測(cè)介質(zhì)需要進(jìn)行充分的熱交換,需要一定的時(shí)間才能達(dá)到熱平衡,所以存在測(cè)溫的延遲現(xiàn)象,同時(shí)受耐高溫材料的限制,不能應(yīng)用于很高的溫度測(cè)量。
防爆熱電阻測(cè)溫原理
與熱電偶的測(cè)溫原理不同的是,防爆熱電阻是基于電阻的熱效應(yīng)進(jìn)行溫度測(cè)量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測(cè)量出感溫?zé)犭娮璧淖柚底兓?,就可以測(cè)量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導(dǎo)體熱敏電阻兩類。金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關(guān)系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt為溫度t時(shí)的阻值;Rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時(shí)對(duì)應(yīng)電阻值;α為溫度系數(shù)半導(dǎo)體熱敏電阻的阻值和溫度關(guān)系為Rt=AeB/t式中Rt為溫度為t時(shí)的阻值;A、B取決于半導(dǎo)體材料的結(jié)構(gòu)的常數(shù)。
相比較而言,熱敏電阻的溫度系數(shù)更大,常溫下的電阻值更高(通常在數(shù)千歐以上),但互換性較差,非線性嚴(yán)重,測(cè)溫范圍只有-50~300℃左右,大量用于家電和汽車用溫度檢測(cè)和控制。金屬熱電阻一般適用于-200~500℃范圍內(nèi)的溫度測(cè)量,其特點(diǎn)是測(cè)量準(zhǔn)確、穩(wěn)定性好、性能可靠,在程控制中的應(yīng)用極其廣泛。