温度传感器是早开发,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,电机温度传感器厂家,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,如果准确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境温度,就可以准确知道加---的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,电机温度传感器价格,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
校准点并不知晓热敏电阻在其电阻容差范围内的位置会降低系统性能,因为您需要的误差范围。校准将告知您期望的电阻值,这可帮助您大幅减少误差范围。但是,电机温度传感器,这是制造过程中的一个附加步骤,电机温度传感器多少钱,因此应尽量将校准保持在---水平。
校准点的数量取决于所使用的热敏电阻类型以及应用的温度范围。对于较窄的温度范围,一个校准点适用于大多数热敏电阻。对于需要宽温度范围的应用,您有两种选择:1)使用ntc校准三次(这是由于它们在---温度下的灵敏度低且有较高电阻容差),或2)使用硅基线性热敏电阻校准一次,其比ntc稳定。
物料清单成本热敏电阻本身的价格并不昂贵。由于它们是离散的,因此可以通过使用额外的电路来改变其电压降。例如,如果您使用的是非线性的ntc热敏电阻,且希望在设备上出现线性电压降,则可选择添加额外的电阻器帮助实现此特性。但是,另一种可降低bom和解决方案总成本的替代方案是使用自身提供所需压降的线性热敏电阻。---是,借助我们的新型线性热敏电阻系列,---可以简化设计、降低系统成本并将印刷电路板(pcb)的布局尺寸至少减少33%。
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