温度传感器的发展状况
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,温度传感器(图13)带动了传感器市场的上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度准确测量与自动控制的半导体器件。端基一致性误差给定曲线与实际特性曲线(上行程和下行程读数的平均值)在上
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温度传感器的发展状况
近年来,我国工业现代化的进程和电子信息产业连续的高速增长,温度传感器(图13)带动了传感器市场的上升。温度传感器作为传感器中的重要一类,占整个传感器总需求量的40%以上。温度传感器是利用NTC的阻值随温度变化的特性,将非电学的物理量转换为电学量,从而可以进行温度准确测量与自动控制的半导体器件。端基一致性误差给定曲线与实际特性曲线(上行程和下行程读数的平均值)在上、下限值上重合时,实际特性曲线与给定曲线的较大偏差。温度传感器用途十分广阔,可用作温度测量与控制、温度补偿、流速、流量和风速测定、液位指示、温度测量、紫外光和红外光测量、微波功率测量等而被广泛的应用于彩电、电脑彩色显示器、切换式电源、热水器、电冰箱、厨房设备、空调、汽车等领域。近年来汽车电子、消费电子行业的增长带动了我国温度传感器需求的增长。
传感器温度与电阻对应关系
国内外空调选用的室内、外温度传感器特性参数为以下几种:25℃时阻值约等于5kΩ、10k Ω、15KΩ、23kΩ。特殊情况是:变频空调压缩机温度传感器在环境温度为30℃时阻值为400k。
温度传感器温度、电阻与输入单片微电脑cPu电压值对应变化如表所示。
注:(1)变频空调压缩机温度传感器:80℃=50k.5()℃=160k~,4()℃=250k~,30℃=400k Ω,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)温度传感器开路时输入CPU电压值小于0.05V,短路时输入CPU电压值大于4.95V。
一般厂家根据空调室内机微型电脑控制主板的参数来确定温度传感器的阻值是多大的,如海尔的,室温23K,管温10K,排气管温在80度时50K,常温是400~600K ,当阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大,工作原理是压力式温度传感器:利用感温物质的压力随温度的变化而变化的性质来测量温度,是压力式温度传感器的基本测温原理。4、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
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温度传感器
1.温度传感器的防护性
温度传感器在使用环境恶劣的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,新敏电子温度传感器采用微组装(MPT)工艺及精湛的激光封焊,常规防护达IP65,投入型温度变送器防护等级可达IP68,可完全投入水中使用。有特殊要求需订购时请说明。在此,我们必需将变送器和传感器看成是一个完整的系统,而传感器类型选择就成为决定性能的较为关键之处。
2.温度传感器电气信号的选择
温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或PLC等测控系统。创金电子温度传感器可提供:温度PT100信号;电流型:4-20mA;电压型:0-5VDC、1-5VDC、0.5~4.5V,0-10VDC等信号类型。
简述温度传感器的种类有哪些?
1、接触式温度传感器
2、非接触式温度传感器
接触式温度传感器的特点:传感器直接与被测物体接触进行温度测量,由于被测物体的热量传递给传感器,降低了被测物体温度,特别是被测物体热容量较小时,测量精度较低。因此采用这种方式要测得物体的真实温度的前提条件是被测物体的热容量要足够大。
非接触式温度传感器主要是利用被测物体热辐射而发出红外线,从而测量物体的温度,可进行遥测。其制造成本较高,测量精度却较低。优点是:不从被测物体上吸收热量;不会干扰被测对象的温度场;连续测量不会产生消耗;反应快等。
此外,还有微波测温温度传感器、噪声测温温度传感器、温度图测温温度传感器、热流计、射流测温计、测温计、穆斯保尔效应测温计、约瑟夫逊效应测温计、低温超导转换测温计、光纤温度传感器等。这些温度传感器有的已获得应用,有的尚在研制中。
(-)接触式温度传感器
1.常用热电阻
范围:-260~+850℃;精度:0.001℃。改进后可连续工作2000h,失效率小于1%,使用期为10年。
2.管缆热电阻 测温范围为-20~+500℃,上限为1000℃,精度为0.5级。
3.陶瓷热电阻 测量范围为–200~+500℃,精度为0.3、0.15级。
4.超低温热电阻 两种碳电阻,可分别测量–268.8~253℃-272.9~272.99℃的温度。
5.热敏电阻器 适于在高灵敏度的微小温度测量场合使用。经济性好、价格便宜。
(二)非接触式温度传感
l.辐射高温计 用来测量 1000℃以上高温。分四种:光学高温计、比色高温计、辐射高温计和光电高温计。
2.光谱高温计 前苏联研制的YCI—I型自动测温通用光谱高温计,其测量范