温度传感器:它们是什么?(类型和实例)

什么是温度传感器?

一种温度传感器是一种将热量转换为任何物理量,例如机械能,压力和电信号等的设备。热电偶电势差由于其端子上的温差而产生。因此,热电偶是一个温度换能器。

温度传感器的主要特征

  • 对它们的输入始终是热量
  • 它们通常将热量转换为电量
  • 它们通常用于测量温度和热流

温度传感器的基本方案

下面给出了温度传感器的基本方案,如下步骤
传感元素。

传感元件温度传感器是性质随温度变化的元素。随着温度的变化,这种元素的某些性质也发生相应的变化。

示例 - 在一个电阻温度检测器(RTD)感应元件是铂金属。

选择传感元件的理想条件如图

  • 每单位更换抵抗性每单位温度的变化应该很大
  • 这种材料应该有很高的硬度电阻率因此,最小的材料量用于其结构
  • 材料应具有与温度连续稳定的关系
  • 转导元素
    它是将感应元件的输出转换成电量的元件。传感元件特性的变化是它的输出。它测量传感元件特性的变化。转导元件的输出随后被校准,以给出代表热量变化的输出。

示例 - 在热电偶中潜在的差异所产生的跨两个终端正在被测量电压表和的大小电压校准后产生的温度变化的概念。

温度换能器的类型

接触温度传感器类型

在这些中,传感元件与热源直接接触。他们使用传导进行热能转移。

非接触式温度传感器类型

在非接触式温度传感器中,元件不与热源直接接触(类似于a非接触电压测试仪或电压笔)。非接触式温度传感器使用对流原理进行热流。通常使用的各种温度传感器如下所述:

热敏电阻

这个单词热敏电阻可以称为热电阻。因此,当名称表示它是一种设备,其电阻随温度的变化而变化。由于存在高灵敏度,它们广泛用于温度的测量。它们通常被称为理想的温度传感器。热敏电阻通常由金属氧化物的混合物组成。
热敏电阻

热敏电阻的性质

  • 它们的热敏系数为负,即热敏电阻的电阻随温度的升高而减小
  • 他们是由半导体材料
  • 它们比敏感RTD.(电阻温度计)和热电偶
  • 阻力位于0.5Ω至0.75mΩ之间
  • 它们通常用于温度测量范围-60的应用中O.C到15.O.C。

电阻温度计

另一种类型温度传感器电阻温度探测器或RTD。RTD的精度温度传感器由高纯度的导电金属如铂、铜或镍绕成线圈而制成的电阻随温度的变化而变化,类似于热敏电阻的变化。
RTD.
随着以下关系,有抵抗变化,

R =元件在给定温度下的电阻
α=元素的热系数
R.O.= 0阻力的元素O.C

RTD的主要功能

  • 与热敏电阻器和热电偶相比,它们是高度敏感和非常便宜的
  • 他们可以测量到零下182.96度的温度O.c至630.74O.C

热电偶

热电偶是一种温度传感器,它基本上是由两个不同金属的结组成的,如铜和康铜是焊接的。一个结保持恒定的温度,称为参考(冷)结,而另一个结是测量(热)结。当两个结处于不同的温度时,在结上产生一个电压,用来测量温度。

热电偶原则

热电偶
当两种金属如铜和常数如铜和常数连接在一起时,产生电位差异。现象称为塞贝克效应作为沿产生EMF的导线产生温度梯度。然后来自热电偶的输出电压是温度变化的函数。

热电偶的主要特征

  • 极端温度在零下200度之间O.c到超过+2000O.C可以用热电偶测量,这是RTD和热敏电阻的优势
  • 它们是有源传感器,因此它们不需要任何外部源来测量温度,如RTD和热敏电阻。
  • 它们比RTD和热敏电阻便宜。
  • 与RTD和热敏电阻相比,这些具有很小的精度,因此它们通常不会用于高精度工作。

集成电路温度传感器

这些是使用具有单片电子电路的温度传感元件作为测量温度的组合的温度传感器。
他们有以下类型

  • LM 335 - 它提供10 mV /O.K.
  • LM 34 - 它提供10 mV /O.F
  • AD 592 - 它提供了1μA/的电流输出/O.K.

LM 335系列的描述

LM335是温度敏感的齐纳二极管,其中逆转进入其击穿区域传感器感测任何温度变化并提供输出,

θ=温度O.C

一体化温度传感器的主要特点

  • 他们都是线性的温度传感器
  • 非常便宜
  • 它们的工作范围在0 - 200之间O.C这是它们的主要缺点。
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