温度传感器基本参数
  • 品牌
  • 齐亚斯
  • 型号
  • MTT
  • 输出信号
  • 数字型
  • 制作工艺
  • 集成
  • 感温元件
  • 热电偶,热电阻
  • 材料物理性质
  • 绝缘体
  • 材质
  • 不锈钢
  • 测量方式
  • 接触型
  • 测温范围
  • 0-400
  • 精确度
  • 0.5
  • 产地
  • 上海
  • 应用领域
  • 石油;化工;电力;食品;
温度传感器企业商机

齐亚斯致力于压力及温度领域的测量控制,是高温熔体压力传感器领域创变者。专注流量传感器、智能传感器、位移传感器、压力传感器、液位传感器、压力温度控制仪表、温度传感器、自动化及物联网系统的研发和生产。拥有在传感器、电子技术相关领域的研究超过50年的技术研发成员。温度测量应用非常广,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等,下面介绍几种常用的温度传感器。 温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是应用系统与现实世界之间的桥梁。本文对不同的温度传感器进行简要概述,并介绍与电路系统之间的接口。MTTB系列 高温熔体温度变送器测温范围0~600℃。广东替换温度传感器经验丰富

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温度传感器选型要考虑以下几个方面:输出信号。温度传感器信号输出方式有很多种,常见的如电流、电压、电阻等。传感器的输出信号跟上级仪表必须匹配,不匹配无法采集到温度信号。第二就要考虑量程。不同的温度传感器量程不同,PT100铂电阻量程-50℃-450℃,热电偶可达上千度,选对量程既能保证温度传感器的使用寿命,也能更加准确地测量温度。量程满足要求,还要考虑精度。NTC的精度并非满量程的精度,而是指在某个特定的点的精度,而输出电流电压信号的温度变送器的精度就是满量程的精度,如果测量对象在量程内温度不断变化,就要选择满量程精度的温度传感器。搞定信号量程精度,就要结合测量对象和使用环境决定温度传感器的封装形式,温度传感器之所以形式多样就是因为使用环境不同的缘故,有的环境有电磁干扰、有的测量媒介有不同程度的腐蚀、有的需要安装在旋转或者震动的位置、还有的环境长期潮湿甚至泡水甚至要防雷击,这都需要在选择温度传感器的时候考虑到。江苏机械温度传感器试验设备MTT系列 高温熔体温度传感器具有测量准确度更高, 响应时间更短,可靠性更好,长使用寿命等特点。

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热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。热敏电阻还有其自身的测量技巧。热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致损坏。

根据工作场所建议的灵敏度选取类型。有所不同的应用要求NTC热敏电阻温度传感器的响应速度有所不同。有所不同的材料具备不同的导热系数。有几个因素影响NTC热敏电阻温度传感器的响应速度:热敏电阻芯片的热时间常数。热时间常数大的,响应速度慢,反之,热时间常数小的,响应速度快。温度传感头外壳材料的导热系数。塑料外壳的导热系数比金属外壳慢。有所不同金属材料的导热系数也有所不同。通常,采用镀锌铜外壳温度传感头的尺寸和结构。温度传感头的尺寸越大,导热时间相对越长,反应速度越慢;相反,感温头尺寸小的,热传导时间相对短些,反应速度也会加快一点。在温度传感头内部填充导热粘合剂。如果感温头之中添加有导热系数高的导热硅脂,则反应速度会比不填充或填充导热系数低的导热硅脂快齐亚斯温度传感器可提供单支或双支热电偶及热电阻。

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温度传感器是较早开发的传感器,应用广。温度传感器的市场份额超过其他传感器。从17世纪开始,人们开始用温度来测量。在半导体技术的支持下,半导体热电偶传感器、 PN结温度传感器和集成温度传感器在本世纪相继发展起来。 如果两种不同材料制成的导体在某一点相互连接,当连接点被加热时,未加热部分就会出现电位差。这个电势差的值与未加热部分的测量点的温度和两个导体的材料有关。这种现象可能发生在较宽的温度范围内。如果电位差被精确地测量并且未加热部分的环境温度被测量,加热点的温度可以被精确地知道。因为它必须有两种不同的导体,所以被称为“热电偶”。不同的温度范围使用不同材质的热电偶,灵敏度也不同。两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,可以准确知道加热点的温度。重庆制造温度传感器发展趋势

温度传感器型号及应用。广东替换温度传感器经验丰富

温度传感器是较早开发,应用广的一类传感器。温度传感器的市场份额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。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.广东替换温度传感器经验丰富

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