温度传感器的原理
温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,
温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。
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温度传感器的原理
温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,
温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。
电阻式温度传感器测量装置
电阻式温度测量装置也是电性的。它不像热电偶那样使用电压,而是利用物质的另一个随温度变化的特性--电阻。而使用的电阻器件可分为:金属电阻温度器件(RTD)和热敏电阻。
一般来说,RTD比热电偶更具有线性。它们沿着正方向增加,随着温度的升高,电阻会上升。而热敏电阻的结构类型则完全不同。它是一种极度非线性的半导电器件,随着温度的升高,电阻会降低。
温度传感器线性度
线性度定义了传感器的输出在一定的温度范围内一致变化的情况。热敏电阻呈指数级非线性,低温下的灵敏度远远高于高温下的灵敏度。随着微处理器在传感器信号调节电路中的应用越来越广泛,传感器的线性度愈发不成问题。
通电后,热敏电阻和铂元件都需要恒定的电压或电流。功率调节对于控制热敏电阻或铂RTD中的自动加热至关重要。电流调节对于半导体而言不太重要。热电偶会产生电压输出。
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