温度传感器的原理:温度传感器的原理是利用物质的热电效应、电阻效应、热敏电阻效应、热电阻效应、热电偶效应、红外线吸收效应等原理,将温度信号转化为电信号。其中,热敏电阻效应是温度传感器应用较为普遍的原理之一。热敏电阻效应是指在一定温度范围内,电阻值随温度变化而变化的现象。热敏电阻材料有两种类型:正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)。正温度系数材料的电阻值随温度升高而升高,负温度系数材料的电阻值随温度升高而降低。热敏电阻材料普遍应用于温度传感器中,例如铂电阻温度传感器(PT100)、铜电阻温度传感器(CU50)、镍电阻温度传感器(NI100)等。温度传感器在冶金行业中,对钢铁冶炼过程的温度监测至关重要。福建铂电阻温度传感器
接触式温度传感器:如我们熟悉的温度计,其检测部分与被测对象保持良好接触,通过传导或对流达到热平衡,从而直接显示被测对象的温度。这类传感器一般具有较高的测量精度,并可用于测量物体内部的温度分布。然而,对于运动体、小目标或热容量较小的对象,其测量误差可能会相对较大。非接触式温度传感器:则无需与被测对象直接接触,即可通过辐射进行温度测量。这类传感器具有响应速度快、不易受被测对象运动状态影响等优点,但测量精度通常略低于接触式温度传感器。福建表面温度传感器通过数据记录功能,许多现代温度传感器能够追踪历史数据,便于分析趋势。
测温目标的大小与测温距离之间也存在密切关系。在不同的距离下,被测目标的有效直径会有所不同。因此,在测量小目标时,必须特别注意目标距离的控制。红外测温仪的距离系数(光学分辨率)K被定义为被测目标的距离L与直径D之比,即K=L/D。为确保准确测温,被测目标的尺寸应至少等于红外测温仪的视场,理想情况下应超过视场的50%,如图六所示。测温目标尺寸与测温仪视场之间的关系。当被测目标的尺寸小于视场时,测温结果可能受到影响,因此在实际应用中,需要确保被测目标的尺寸至少等于红外测温仪的视场,理想情况下应超过视场的50%,以确保准确测温。
温度传感器和热电偶的区别:1、测量范围:温度传感器的测量范围一般比较广,可以覆盖从低温到高温的范围,例如热敏电阻的测量范围一般为-50℃~+150℃,而半导体温度传感器的测量范围可以达到-200℃~+2000℃。热电偶的测量范围相对较窄,一般适用于高温环境下的温度测量,例如铜-铜镍热电偶的测量范围为-200℃~+400℃,铁-铜镍热电偶的测量范围为-40℃~+1000℃。2、精度:温度传感器的精度较高,可以达到0.1℃或者更高的精度。半导体温度传感器的精度可以达到0.1℃,而热敏电阻的精度可以达到0.01℃。热电偶的精度相对较低,一般为1℃左右,但是在高温环境下仍然是一种比较可靠的温度测量装置。热敏电阻对温度变化敏感,能快速响应,用于对温度变化反应要求高的地方。
温度传感器分类:按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。接触式:接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们普遍应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。舞台灯光设备中的温度传感器,防止灯具过热引发安全问题。深圳空调温度传感器探头
温度传感器在气象站中用于监测气温变化,为天气预报提供数据支持。福建铂电阻温度传感器
热电偶由两根不同材料的金属线组成,在末端焊接。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶所应用的温度范围也不同,其灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶来说,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。K型热电偶:通常由镍铬和镍铝合金组成能够在较宽的温度范围内工作(大约从-200°C到1370°C)。PT100热电阻:PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。K型热电偶:通常由镍铬和镍铝合金组成能够在较宽的温度范围内工作(大约从-200°C到1370°C)。福建铂电阻温度传感器