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      溫度 傳感器的工作原理解析
      更新時間:2021-04-01   點擊次數:1024次

      溫度傳感器是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。

       

      溫度傳感器工作原理:

       

      金屬膨脹原理設計的傳感器

       

      金屬在環境溫度變化后會產生一個相應的延伸,因此傳感器可以以不同方式對這種反應進行信號轉換。

       溫度傳感器的工作原理解析

      雙金屬片式傳感器

       

      雙金屬片由兩片不同膨脹系數的金屬貼在一起而組成,隨著溫度變化,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲。彎曲的曲率可以轉換成一個輸出信號。

       

      雙金屬桿和金屬管傳感器

       

      隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉換成一個輸出信號。

       

      液體和氣體的變形曲線設計的傳感器

       

      在溫度變化時,液體和氣體同樣會相應產生體積的變化。

       

      多種類型的結構可以把這種膨脹的變化轉換成位置的變化,這樣產生位置的變化輸出(電位計、感應偏差、擋流板等等)。

       

      電阻傳感器

       

      金屬隨著溫度變化,其電阻值也發生變化。

       

      對于不同金屬來說,溫度每變化一度,電阻值變化是不同的,而電阻值又可以直接作為輸出信號。

       

      電阻共有兩種變化類型

       

      正溫度系數

       

      溫度升高 = 阻值增加

       

      溫度降低 = 阻值減少

       

      負溫度系數

       

      溫度升高 = 阻值減少

       

      溫度降低 = 阻值增加

       

      熱電偶傳感器

       

      熱電偶由兩個不同材料的金屬線組成,在末端焊接在一起。再測出不加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在540微伏/℃之間。

       

      由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關,用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有*的響應速度,可以測量快速變化的過程。

       

       

       

       

       

       

       

       

      (來源:網絡,版權歸原作者)

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