热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两接合点 热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。
缺点: 非线性、灵敏度低、需要参考点、电压信号小、稳定性差。
RTD(Resistance Temperature Detector )电阻温度探测器:
实际上是一根特殊的导线,它的电阻随温度变化而变化,通常RTD材料包括铜、铂、镍及镍/铁合金。RTD元件可以是一根导线,也可以是一层薄膜,采用电镀或溅射的方法涂敷在陶瓷类材料基底上。
一般所用材料有:铂、铜、镍等;常用铂,也称铂电阻。
优点:稳定、灵敏度高、线性好、范围较宽。TC
:热敏电阻的电阻 温度特性符合负指数规律,NTC热敏电阻的温度特性可用下式近们
表示
Rτ= Ae+
(2- 1)
式中: R,为温度T时零功率电阻值: A为与热敏电阻材料物理特性及几何尺寸有关的系数: B
为B值: T为温度,K。
更精确的表达式为
R:-exp(A+号+-+号)
(2- 2)
式中: R:为热敏电阻在温度T时的零功率电阻值; T为绝对温度值,K; A、B、C、D为特定
的常数。
NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数,陶瓷晶
粒本身由于温度变化而使电阻率发生变化,这是由半导体特性决定的。电阻值可近似表示为
Rr = R,exp[B(1/T- 1/T,)]
(2- 3)
式中: Rr为温度T(K)时的电阻值; R为温度常数计算公式:(K)时的电阻值,T(K)=t(C)+27315;
为材料常数
实际热敏电阻的B值并非是恒定的,其变化大小因材料的构成而异,最大甚至可达5K/C
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