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如何判断温度传感器的类型
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选用集成温度传感器AD590,其温度分辨率为0.3摄氏度。AD590输出的是模拟信号,当温度为0度时,输出电流273.2微安,并且电流变化量与温度变化量呈线性关系,温度每变化一度,输出电流变化1微安,该温度传感器的工作温度范围是-30——150度。如采用AD590作温度传感器,传感器外围电路比较简单,只需将采样电阻与AD590连接,然后对信号进行放大,再采用电压比较器对输出电压进行比较,电压比较器输出信号可直接作为PLC的输入信号,所有元件成本不超过50元。具体资料见如下网址: 选择温度传感器比选择其它类型传感器所需要考虑内容更多。首先,必须选择传感器结构,使敏感元件规定测量时间之内达到所测流体或被测表面温度。温度传感器输出仅仅敏感元件温度。实际上,要确保传感器指示温度即所测对象温度,常常很困难。 大多数情况下,对温度传感器选用,需考虑以下几方面问题: (1) 被测对象温度否需记录、报警和自动控制,否需要远距离测量和传送。 (2) 测温范围大小和精度要求。 (3) 测温元件大小否适当。 (4) 被测对象温度随时间变化场合,测温元件滞后能否适应测温要求。 (5) 被测对象环境条件对测温元件否损害。 (6) 价格如保,使用否方便。 容器中流体温度般用热电偶或热电阻探头测量,但当整系统使用寿命比探头预计使用寿命长得多时,或者预计会相当频繁拆卸出探头以校准或维修却能容器上开口时,容器壁上安装永久性热电偶套管。用热电偶套管会显著延长测量时间常数。当温度变化很慢且热导误差很小时,热电偶套管会影响测量精确度,但如果温度变化很迅速,敏感元件跟踪上温度迅速变化,且导热误差又能增加时,测量精确度就会受到影响。因此要权衡考虑维修性和测量精度这两因素。 热电偶或热电阻探头全部材料都应与能和它们接触流体适应。使用裸露元件探头时,必须考虑与所测流体接触各部件材料(敏感元件、连接引线、支撑物、局部保护罩等)适应性,使用热电偶套管时,只需要考虑套管材料。 电阻式热敏元件浸入液位变送器体及多数气体时,通常密封,至少要涂层,裸露电阻元件能浸入导电或污染流体中,当需要其快速响应时,将它们用于干燥空气和限几种气体及某些液位变送器体中。电阻元件如用停滞或慢速流动流体中,通常需某种壳体罩住以进行机械保护。 当管子、导管或容器能开口或禁止开口,因能使用探头或热电偶套管时,通过外壁钳夹或固定表面温度传感器方法进和测量。确保合理测量精度,传感器必须与环境大气热隔离并与热辐射源隔离,且必须通过传感器适当设计与安装使壁对敏感元件热传导达到到最佳状态。 所测固体材料以金属或非金属,任何类型表面温度传感器都会某种程度上改变被测物表面或表面下层材料特性。因此,必须对传感器及其安装方法进行适当选择以便将这种干扰减到最小程度。理想传感器应该完全用与所测固体相同材料制造并与材料形成体,这样测量点或其周围结构特征就会以任何方式改变。用这类传感器各种各样,其中包括电阻(薄膜热电阻、热敏电阻)型,也包括薄膜和细导线型热电偶。用埋入小传感器或带螺纹镶嵌件进行表面玉温度测量,应使埋入传咸器或镶嵌件外缘与所测材料外表面平齐。镶嵌件材料应与所测材料相同,至少要非常相似。使用垫圈式传感器时,必须注意确保垫圈所能达到温度尽能接近欲测温度。 温度传感器选择主要根据测量范围。当测量范围预计总量程之内,选用铂电阻传感器。较窄量程通常要求传感器必须具相当高基本电阻,以便获得足够大电阻变化。热敏电阻所提供足够大电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。最好将冰点也包括此范围内,因热电偶分度表以此温度基准。已知范围内传感器线性也作选择传感器附加条件。 响应时间通常用时间常数表示,它选择传感器另基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数那么重要。然当使用过程中必须测量振动管中温度时,时间常数就成选择传感器决定因素。珠型热敏电阻和铠装露头型热电偶时间常数相当小,浸入式探头,特别带保护套管热电偶,时间常数比较大。 动态温度测量比较复杂,只通过反复测试,尽量接近模拟出传感器使用中经常发生条件,才能获得传感器动态性能合理近似。
2023-06-12
2条回答
问
关于温度传感器方面的论文
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温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。与之相应,根据波与物质的相互作用规律,相继开发了声学温度传感器、红外传感器和微波传感器。 两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。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使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。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而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。 热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。 温度传感器是五花八门的各种传感器中最为常用的一种,现代的温度传感器外形非常得小,这样更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为我们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型。 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。它们广泛应用于工业、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。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。 非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数:式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。 非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。热电阻温度传感器分类 1.导体热电阻 铂电阻温度传感器 铜电阻温度传感器 铟电阻温度传感器 铑铁电阻温度传感器 铂钴电阻温度传感器 2.半导体热电阻 锗电阻温度传感器 碳电阻温度传感器 碳玻璃电阻温度传感器 ntc热敏电阻温度传感器[编辑本段]传感器市场前景 咨询公司INTECHNOCONSULTING的传感器市场报告显示,2008年全球传感器市场容量为506亿美元,预计2010年全球传感器市场可达600亿美元以上。调查显示,东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区,而美国、德国、日本依旧是传感器市场分布最大的地区。就世界范围而言,传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场,占第二位的是过程控制市场,看好通讯市场前景。 一些传感器市场比如压力传感器、温度传感器、流量传感器、水平传感器已表现出成熟市场的特征。流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模最大,分别占到整个传感器市场的21%、19%和14%。传感器市场的主要增长来自于无线传感器、MEMS(Micro-Electro-MechanicalSystems,微机电系统)传感器、生物传感器等新兴传感器。其中,无线传感器在2007-2010年复合年增长率预计会超过25%。 目前,全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。有关专家指出,传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高,各国将竞相加速新一代传感器的开发和产业化,竞争也将日益激烈。新技术的发展将重新定义未来的传感器市场,比如无线传感器、光纤传感器、智能传感器和金属氧化传感器等新型传感器的出现与市场份额的扩大。
2023-06-12
1条回答
问
电脑提示显卡温度过高怎么办?
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显卡温度过高会导致显卡芯片烧坏(天气热特别要注意)。建议你拆下显卡检查并将显卡上的灰尘清理干净,检查显卡散热风扇是否老化(很难转动)。显卡散热器和芯片之间的散热膏(还有没有)。做好以上几点,就可以排除温度过高的问题。
2023-04-23
5条回答
问
电脑显卡温度109°怎么办 会坏掉吗
043e3feb4fb3
如果真的是109度。。长期肯定会坏。。建议看下是不是散热器出现的问题。一般不可能这么高的
2023-04-23
4条回答
问
显卡温度过高,风扇变慢,咋办!
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就楼主的显卡温度高而言。有几个方面的问题。1.显卡已经很老。显卡上面的风扇也会因长时间使用而转速变慢。一般将显卡风扇拆下,可以用缝纫机油滴在电机中间,可以缓解转速慢的问题。2.从楼主的配置来看。估计电脑也有几个年头了。而显卡使用了那么久,连接散热器上面的硅脂很容易枯干,可以抹擦硅脂。已提高散热性能。3.显卡温度高与天气的因素有着直接的关系。外面的空气都是热的。进入机箱后难免对显卡温度升高也有一定的影响。可以考虑换个大点的机箱。已加强散热效果。4.如果楼主不在意花点钱。可以更换一个显卡散热器。当然。楼主这显卡已经很老了。换散热器已是没必要。最直接的办法建议升级显卡。希望我的回答可以帮助你!
2023-04-22
3条回答
问
显卡散热器能降低多少温度
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经常上90就对显卡有害了 降温度的多少看你买的散热器质量了 一个超频三加勒比海加风扇 大约150块 就能让你40度玩到爽了
2023-04-22
3条回答
问
恒温阀为什么不安温度出水
4e0f3b9604a3
其中一只出水忽快忽慢的恒温阀的阀蕊也叫阀门松动,造成恒温阀出水口水压不稳引起的。
2023-04-22
2条回答
问
空压机正常工作时活塞缸的温度是多少
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一般活塞式空压机活塞缸的正常工作温度为75-90℃,并在此温度下能连续工作。 不同型号、不同功率、不同设计用途的可能有些会有不同,具体可查看相关的使用说明书。
2023-04-15
3条回答
问
内燃机活塞缸工作温度大约多少
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一般活塞式空压机活塞缸的正常工作温度为75-90℃,并在此温度下能连续工作。不同型号、不同功率、不同设计用途的可能有些会有不同,具体可查看相关的使用说明书。
2023-04-15
2条回答
问
磁粉制动器与温度有关系吗
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有关系 ,超过上限温度后,耐久度会大大小降的。
2023-03-16
2条回答
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