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工作原理 热转换器 电阻(热敏电阻)基于导体和半导体的电阻随温度的变化(前面讨论过)。

铂热敏电阻设计用于测量 -260...+1100 °C 范围内的温度。 较便宜的铜热敏电阻的电阻与温度呈线性相关,在实践中已得到广泛应用。

缺点 铜的缺点是比电阻低,在高温下容易氧化,因此铜电阻温度计的使用最终限制在180℃的温度。 就特性的稳定性和再现性而言,铜热敏电阻不如铂热敏电阻。 镍用于廉价传感器中,用于在室温范围内进行测量。

半导体热敏电阻(热敏电阻) 具有负或正电阻温度系数,20℃时值为(2-8)/10-2 (°C)-1,即比铜和铂大一个数量级。 尺寸非常小的半导体热敏电阻具有很高的电阻值(高达1MΩ)。 使用金属氧化物作为半导体材料:半导体热敏电阻类型 国民党 - 钴和锰的氧化物的混合物,以及 MMT - 铜和锰。

半导体温度传感器具有随时间变化的高特性稳定性,用于改变 100 至 200 °C 范围内的温度。

热电转换器(热电偶) 是其工作原理基于热电效应的装置。 这种效应在于,当两种不同金属或半导体的结点(结点)之间存在温差时,电路中会产生电动势,称为热电动势(简称热电动势)。 热电动势).

在一定的温度范围内,我们可以假设热电动势与温差成正比 T = T1 - T.0 热电偶的结点和末端之间。

浸入被测温度介质中的热电偶的互连端称为热电偶的工作端。 位于环境中且通常通过电线连接至测量电路的端部称为自由端。 这些末端的温度必须保持恒定。 在此条件下,热电动势 ET 将仅取决于温度 T1 工作端:

其中 C 是取决于热电偶导体材料的系数。

热电偶产生的电动势相对较小。 每 8 °C 不超过 100 mV,并且绝对值通常不超过 70 mV。 热电偶允许您测量 -200 至 +2200 °C 范围内的温度。

铂、铂铑、铬镍合金和铝镍合金最广泛用于制造热电转换器。

热电偶有以下几种 好处:

  • 易于制造和操作可靠性;
  • 成本低;
  • 缺乏电源;
  • 可以在很宽的温度范围内进行测量。

除此之外,热电偶还具有一些特点 缺点:

  • 低于热敏电阻,测量精度;
  • 存在显着的热惯性;
  • 需要校正自由端的温度;
  • 需要使用特殊的连接线。

红外传感器(高温计) - 这些设备利用加热体的辐射能,使您可以远距离测量表面温度。

高温计分为 三类:

  • 辐射;
  • 亮度;
  • 颜色。

辐射高温计 用于测量20°C至2500°C的温度,该设备测量真实物体的积分辐射强度。

亮度(光学)高温计 用于测量 500 °C 至 4000 °C 的温度。 其工作原理是基于在光谱的狭窄部分中将所研究物体的亮度与参考发射器(光度灯)的亮度进行比较。

彩色高温计 基于测量两个波长的辐射强度比率,通常选择光谱的红色或蓝色部分; 用于测量 800 °C 范围内的温度。

高温计可让您测量难以到达的地方的温度以及移动物体的温度、其他传感器不再工作的高温。

作者:Koryakin-Chernyak S.L.

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