当有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,则回路中就有电,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,环境温度传感器,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一致,如图2-1(b)所示。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。
热敏电阻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。温度传感器(图6)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---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的引线电阻仅造成可忽略的 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---。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。
1.温度传感器的防护性
温度传感器在使用环境---的工况,对传感器的防水、防尘、防潮及防碰撞等要求,新敏电子温度传感器采用微组装(mpt)工艺及---的激光封焊,常规防护达ip65,投入型温度变送器防护等级可达ip68,可完全投入水中使用。有特殊要求需订购时请说明。
2.温度传感器电气信号的选择
温度传感器将温度值转换为电量信号,传输到仪表或plc等测控系统。创金电子温度传感器可提供:温度pt100信号;电流型:4-20ma;电压型:0-5vdc、1-5vdc、0.5~4.5v,0-10vdc等信号类型。
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