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德国图尔克TURCK温度传感器

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  • 更新时间:2017-05-03
  • 厂商性质:代理商
  • 产品厂地:上海
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 德国图尔克TURCK温度传感器

TURCK温度传感器两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端(也称参考端)或冷端,则回  温度传感器
路 中就有电流产生,如图2-1(a)所示,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两 个:其一,当有电流流过两个不同导体的连接处时此处便吸收或放出热量(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应;其二,当有电流流过存在温度梯度的导体时,导 体吸收或放出热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电偶的热电势EAB(T,T0)是由接 触电势和温差电势合成的。接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关。温差电势是指同 一导体或半导体在温度不同的两端产生的电势,此电势只与导体或半导体的性质和两端的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。无 论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。当回路断开时,在断开处a,b之间便有一电动 势差△V,其极性和大小与回路中的热电势*。并规定在冷端,当电流由A流向B时,称A为正极,B为负极。实验表明,当△V很小时,△V与△T成正比关 系。定义△V对△T的微分热电势为热电势率,又称塞贝克系数。塞贝克系数的符号和大小取决于组成热电偶的两种导体的热电特性和结点的温度差。

德国图尔克TURCK温度传感器

温度计可以分为两类:*类温度计和第二类温度计。
*类为不需要用其他温度测量设备做预先校准的温度计。他们都是通过测量物理量,计算物理量和温度间的关系来确定温度的。例如气体温度计、热噪声温度计和应用测量黑体辐射的温度测量设备。这些温度传感器常常用于专门的实验室,使用起来相当复杂并且往往价格昂贵。
第 二类温度计则需要校准。工业上主要使用的是第二类温度计。特别是热电阻或热电偶温度传感器使用。当安装温度传感器时,需要了解一些简单的基础原 理:温度传感器主要测量的是它自身的温度。所以传感器必须尽可能靠近测量物安装并尽可能地避免环境影响,因为测量地点的干扰可能会使温度测量结果出现一些 偏差。环境温度和介质温度较大的差异也可能会导致错误的测量值。如果传感器安装在保护套管中,也就意味着它远离了真实的测量点,温度传感器灵敏度会降低, 测量值可能与真实值出现背离。
主要测量原理
基于精确性和易于进一步处理测量信号的要求,下列测量原理十分适用于工业环境温度监测:
热电阻温度计
热 电阻温度计通过热电阻测量温度。纯金属,特别是贵金属有zui大的阻值变化率,适合用来制作温度传感器。电阻温度计分为正温度系数(PTC)型和负温度系数 (NTC)型,正温度系数型即阻值随温度的上升而增加,负温度系数型则是阻值随温度的上升而减少。如果电阻呈标准的线性特性,温度值可以很容易地通过多项 式估算出来。一般地说,电阻温度计测量范围为-250℃至1000℃。标准的铂电阻是主要的检测器件,Pt100在0℃时为100 ?,可用于精确测量高达850℃的温度。
热电偶温度计
一个热电偶由两个不同的金属或半导体连接而成。基于塞贝克效应,若接合处的温度发生 变化,则会在不同金属间将产生电势差。所形成的电势差取决于温度,温度差值对于不同金属的变化量也不同。温度差可在热端和冷端的接合处测得。如果要测热端 的温度,则冷端温度必须已知,而冷端的温度是由其他的温度传感器测量的。根据热电原理,热端的温度可计算确定。热电偶几乎都用于1000℃及以上的温度测 量。
定义
误差限额是指测量系统在特殊环境中工作所能保证得出的测量值与真实值的zui大差值,故测量误差不能超过误差限额。
重复精度
重复精度指多次相同操作测量值和真实值间的zui大差值。
辨析率
测量设备可测量到的zui小的增量。
2线制
2线制热电阻配线简单,但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用于制造*精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。
3线制
3线制可以消除引线电阻的影响,测量精度高于2线制。作为过程检测元件,其应用zui广。
4线制
4线制不仅可以消除引线电阻的影响,而且在连接导线阻值相同时,还可以消除该电阻的影响。高精度测量应采用4线制。
自身发热影响
为了能够测量热电阻传感器的输出信号,一定有电流通过传感器。这个测量电流消耗能量并产生热量,使温度升高。大多数情况下,制造商提供一个1mA的测量电流,这样传感器不会产生额外的热量,可提供一个zui真实的测量值。

 

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