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鎢錸熱電偶
溫度傳感器是開發(fā)zui早、應(yīng)用zui廣的傳感器。早在1990年,溫度傳感器的*就大大超過了其他傳感器。從伽利略發(fā)明溫度計(jì)開始,人們開始利用溫度進(jìn)行測量。真正把溫度變成電信號(hào)的傳感器是由德國物理學(xué)家賽貝發(fā)明的,就是后來的熱電偶傳感器。50年以后,德國人西門子發(fā)明了鉑電阻溫度計(jì)。在半導(dǎo)體技術(shù)的支持下,本世紀(jì)相繼開發(fā)了包含半導(dǎo)體熱電偶傳感器在內(nèi)的多種溫度傳感器。與之相應(yīng),根據(jù)波與物質(zhì)的相互作用規(guī)律,相繼開發(fā)了聲學(xué)溫度傳感器、紅外傳感器和微波傳感器。
WZPT-316型軸承熱電阻
熱電偶傳感器有自己的優(yōu)點(diǎn)和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環(huán)境的信號(hào)干擾,也容易受到前置放大器溫漂的影響,不適合測量微小的溫度變化。熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細(xì)無關(guān),非常細(xì)的材料也能夠做成溫度傳感器。由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細(xì)微的測溫元件有*的響應(yīng)速度,可以測量快速變化的過程。對(duì)一般的工業(yè)應(yīng)用來說,為了保護(hù)感溫元件避免受到腐蝕和磨損,總是裝在厚厚的護(hù)套里面,外觀顯得笨大,對(duì)于溫度的反應(yīng)也遲緩得多。使用熱電偶的時(shí)候,必須消除環(huán)境溫度對(duì)測量帶來的影響。有的把它的自由端放在不變的溫度場中,有的使用冷端補(bǔ)償?shù)窒@種影響。當(dāng)測量點(diǎn)遠(yuǎn)離儀表時(shí),還需要使用補(bǔ)償導(dǎo)線。
鎧裝熱電偶
兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,如在某點(diǎn)互相連接在一起,對(duì)這個(gè)連接點(diǎn)加熱,在它們不加熱的部位就會(huì)出現(xiàn)電位差。這個(gè)電位差的數(shù)值與不加熱部位測量點(diǎn)的溫度有關(guān),和這兩種導(dǎo)體的材質(zhì)有關(guān)。這種現(xiàn)象可以在很寬的溫度范圍內(nèi)出現(xiàn),如果測量這個(gè)電位差,再測出不加熱部位的環(huán)境溫度,就可以準(zhǔn)確知道加熱點(diǎn)的溫度。由于它必須有兩種不同材質(zhì)的導(dǎo)體,所以稱之為“熱電偶”。不同材質(zhì)做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點(diǎn)溫度變化1℃時(shí),輸出電位差的變化量。對(duì)于大多數(shù)金屬材料支撐的熱電偶而言,這個(gè)數(shù)值大約在5~40微伏/℃之間。
由于構(gòu)成熱電偶的金屬材料可以耐受很高的溫度,例如鎢錸熱電偶能夠工作在2000℃以上的高溫,常常用來檢測高溫環(huán)境的熱物理參數(shù),還有的材料能夠在低溫下工作,例如金鐵熱電偶能夠在液氮的溫度附近工作??梢姛犭娕紓鞲衅髂軌蛟诤軓V泛的溫度范圍內(nèi)工作。
溫度傳感器各種傳感器中zui為常用的一種,現(xiàn)代的溫度傳感器外形非常得小,而且可以廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐的各個(gè)領(lǐng)域中。
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