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是的,***温器和温度传感器是同一种东西,只是不同的场合叫法不一样而已。
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。 温度探测器是利用热敏方式来检测环境温度进行报警的探测器,用于检测被测物体和环境的温度,当超出或低于标准值时发出报警。
测量原理不同。温度传感器是一种直接将温度转换为电信号输出的设备,***用热敏电阻、热电偶、半导体等原理来测量温度,将测量到的温度直接转换成电信号输出。
温度传感器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。温度传感器的输出为统一的4~20mA信号;可与微机系统或其它常规仪表匹配使用。
热敏温度传感器的优点包括:结构简单、制作工艺成熟、响应速度快、成本低、精度高。同时,它还具有体积小、重量轻、动态响应范围宽等特点。
这种传感器最大的优点是:直接给出正比于绝对温度的理想的线性输出,流过的电流数值等于绝对温度(K)的度数;激励电压可以从+4V~+30Y。即使电源在4V—30V之间变化,其电流只是在1μA以下作微小变化。
优点:测温误差小、价格低、响应速度快、传输距离远、体积小、微功耗等优点,适合远距离测温、控温,不需要进行非线性校准,***电路简单。热电偶温度传感器:优点:测量准确、测量范围宽、抗干扰能力强。
优点:电压输出型集成温度传感器可以直接输出电压,且输出阻抗低,易于同信号处理电路连接。缺点:在其温度测量范围之内,存在一定的非线性。
优点:灵敏度高、线性好、热响应快,易于实现集成化。缺点:工作温度一般为-50~150摄氏度,与其他温度传感器相比,测温范围的局限性较大。晶体二极管或三极管的PN结的结电压是随温度而变化的。
温度稳定性好。传感器的电容值一般与电极材料无关,有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热极小,对稳定性影响甚微。结构简单,适应性强,待测体是导体或半导体均可,可在恶劣环境中工作。
温度稳定性好 电容式传感器的电容值一般与电极材料无关,这有利于选择温度系数低的材料,又因本身发热极小,影响稳定性甚微。而电阻传感器有铜损,易发热产生零漂。
磁感应传感器具有结构简单、体积小、维护简单、使用方便、安全可靠等优点。磁感应传感器可以实现远程测量,通过专用的测量程序,可以实现自动测量和自动计算。
热敏温度传感器的优点包括:结构简单、制作工艺成熟、响应速度快、成本低、精度高。同时,它还具有体积小、重量轻、动态响应范围宽等特点。
差动式电容传感器优点:差动电传感器***用差动连接,能够在机械位移很小时,输出电变化内量与机械线位移容有很好的线性关系,精度很高。
优点:内部的 光电效应 和 电极 无关,即可以使用直流电源;灵敏度和 半导体材料 、以及 入射光 的 波长 有关。
1、优点:弥补了温度带来的不精确。缺点:不能保证实验温度完全一致。
2、热敏温度传感器的优点包括:结构简单、制作工艺成熟、响应速度快、成本低、精度高。同时,它还具有体积小、重量轻、动态响应范围宽等特点。
3、热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。
4、因此,温度补偿在许多电子产品和设备中发挥着重要作用,它使得传感器的测量结果更加准确,提高了设备的性能和可靠性。温度补偿的方法 电桥补偿法 电桥补偿法是实际应用中最常用的温度补偿处理方法。
5、例如:25度时的100PA和50度时的100Pa用同一个没有做过温度补偿的传感器测量出来就会有误差。而做过温度补偿的,就会降低这个误差。
1、热电偶结构简单制造容易,测温精度高,温度范围广。具有良好的复现性和稳定性,因此国际实用温标规定它是热力学温标的基准仪器。它便于远距离测量,因为输出的是电势信号,可以不需要外加电源,使用方便。
2、优点:压簧式感温元件,抗振性能好,毋须补偿导线,节省费用,测量精确度高,进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定,机械强度高,耐压性能好。
3、特点不同;PT100的阻值会随着温度的变化而改变,。
4、热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。
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