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浅谈关于热电阻的概述、5个好处、2个缺点以及方程式

来源:发表时间:2019-06-24

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热电阻的概述
      热敏电阻与热电阻类似,热电阻(使用电阻来检测温度。然而,与热敏电阻的金属探针不同,其电阻随温度升高,热电阻采用陶瓷半导体材料,与温度成反比。热电阻的示例在以下示意图中示出。


典型的热电阻
      典型的金莎娱乐官方网站热电阻传感器可以测量-40~150±0.35°C(-40~302±0.63°F)的温度范围。热电阻探头的形状可以采用珠子,垫圈,圆盘或杆的形式,如上图所示。典型的操作电阻在k W范围内,尽管实际电阻可以在几M W到几W的范围内。
好处和缺点
热电阻的好处:
      1、高精度,?±0.02°C(±0.36°F),优于热敏电阻,远优于热电偶。
      2、灵敏度高,比热敏电阻好10倍,比热电偶好得多。结果,引线和自加热误差可以忽略不计。
      3、与热电偶相比尺寸小。
      4、响应时间短于热敏电阻,与热电偶大致相同。
      5、合理的长期稳定性和可重复性。
热电阻的缺点:
      1、温度范围有限,通常为-100~150°C(-148~302°F)。
      2、非线性电阻 - 温度关系,与具有非常线性关系的热敏电阻不同。
热敏电阻方程式
      热电阻是电阻温度计。其电阻与温度之间的关系是高度非线性的。此外,电阻随着温度的正变化而负向且急剧地变化,如下面示意性所示。


三种温度传感器的特性
热电阻的电阻 - 温度关系可近似为,


哪里:  T是温度(开尔文),
  T Ref是参考温度,通常在室温下。(25°C; 77°F; 298.15 K),
  R是热电阻(W)的电阻,
  R Ref是T Ref的阻力,
  b是校准常数,取决于热电阻材料,通常在3,000和5,000 K之间。
      可以很容易地测量热电阻的电阻,但温度埋在指数内。由于所有R和T都是正实数,咱们可以在方程的两边应用对数ln。这样做可以让咱们解决温度T,


      或者,一些参考文献使用负温度系数(NTC)a来描述热电阻的灵敏度,


通常,的值一 -2%?-8%之间跌倒。
      利用上述等式,可以从测量的电阻直接获得温度。请注意,材料常数b可能随温度略有不同,通常由供应商提供。也可以使用几种众所周知的温度条件作为检查点,例如0°C(32°F)的冰水和100°C(212°F)的沸水,或使用其他预先校准的温度计进行校准/曲线- 适应b的值。
      但是,b可能在感兴趣的温度范围内变化很大。在这种情况下,应该求助于R - T关系的校准曲线拟合,而忽略上面给出的方程。建议使用合适的曲线拟合,

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