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丹佛斯温度传感器和温度计有什么不同吗

整理发布: 京仪股份 时间: 2018-07-09 12:39 浏览次数:
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丹佛斯温度传感器和温度计
天吉有什么区别吗详细解释了丹佛斯和温度计两种温度传感器的区别。我们丹佛斯授权经销商有常用型号的库存,正常交货周期为4-6周。真诚期待每一位用户在任何时候。
一般来说,
温度传感器是直接检测温度并能输出标准信号的装置。它必须与温度测量点接触,范围很广,如热电偶、热阻、热敏电阻、双金属温度计、水银温度计温度包等。
温度计通常是可以显示的类型,不一定与温度测量点接触。
主要分类
接触式
接触式温度传感器的检测部分与被测物体接触良好,也称为温度计。
温度计通过传导或对流达到热平衡,因此温度计的指示值可以直接表示被测物体的温度。
一般来说,测量精度相对较高。在一定的温度测量范围内,温度计还可以测量物体内部的温度分布。然而,对于运动物体、小目标或热容量非常小的物体,将会出现大的测量误差。常用的有双金属 温度计、玻璃液温度计、压力型温度计、电阻温度计、热敏电阻、热电偶等。它们广泛用于工业、农业、商业和其他部门。人们在日常生活中经常使用这些/[/k0/。随着低温技术在国防工程、航天技术、冶金、电子、食品、医药和石化工业中的广泛应用以及超导技术的研究,低温温度计测量温度低于12万的技术得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁性盐温度计、量子温度计、低温热阻和低温热电偶等。低温温度计要求温度传感元件体积小、精度高、重现性好且稳定。渗碳烧结多孔高硅玻璃产生的渗碳玻璃热阻是一种低温温度计温度传感元件,可用于测量1.6 ~ 300 k范围内的温度。

丹佛斯温度传感器和温度计有什么区别吗?非接触式
其敏感元件不与被测物体接触,也称为非接触式温度测量仪。该仪器可用于测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化快(瞬变)的物体的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
常用的非接触式温度计基于黑体辐射的基本定律,被称为辐射温度计。
辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色法温度计)。各种辐射测温方法只能测量相应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有黑体(吸收所有辐射而不反射光的物体)的温度才是真正的温度。如果你想测量物体的真实温度,你必须校正材料的表面发射率。然而,材料的表面发射率不仅取决于温度和波长,还取决于表面状态、涂层和微观结构,因此很难测量。辐射测温法在自动化生产中常用于测量或控制一些物体的表面温度,如钢带的轧制温度、轧辊温度、锻造温度以及熔炼炉或坩埚中各种熔融金属的温度。在这些特殊情况下,很难测量物体的表面发射率。为了自动测量和控制固体表面温度,可以使用附加反射器与被测表面一起形成黑体空腔。附加辐射的影响可以提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。通过仪器用有效发射系数校正测量温度,较终得到被测表面的真实温度。典型的附加反射镜是半球形反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能被半球反射镜反射回表面,形成附加辐射,从而增加有效发射系数。是材料的表面发射率,&ρ;是镜子的反射率。
对于气体和液体介质真实温度的辐射测量,可以使用将耐热材料管插入一定深度以形成黑体空腔的方法。计算了圆柱体空腔与介质达到热平衡后的有效发射系数。在自动测量和控制中,该值可用于校正测量的腔体底部温度(即介质温度),以获得介质的真实温度。
非接触式温度测量的优点是测量的上限不受温度传感元件的温度容差的限制,因此原则上对高的可测量温度没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触式温度测量。随着红外技术的发展,辐射温度测量逐渐从可见光扩展到红外,并采用700℃以下到常温的高分辨率测量方法。
丹佛斯温度传感器和温度计工作原理
金属膨胀原理设计的传感器之间有什么区别吗
金属在环境温度变化后会产生相应的延伸,因此传感器可以以不同的方式对这一反应进行信号转换。
双金属薄板传感器
双金属薄板由两片具有不同膨胀系数的金属粘合而成。随着温度的变化,材料a的膨胀程度高于另一种金属,导致金属板弯曲。弯曲的曲率可以转换成输出信号。
双金属棒和金属管传感器
随着温度升高,金属管(材料a)的长度增加,而未膨胀的钢棒(金属b)的长度不增加,因此金属管的线性膨胀可以由于位置的改变而传递。反过来,这种线性扩展可以转换成输出信号。
当由液体和气体的变形曲线设计的传感器
的温度发生变化时,液体和气体的体积也会相应变化。
各种类型的结构可以将膨胀的变化转化为位置的变化,从而产生位置输出的变化(电位计、感应偏差、挡板等)。)。
电阻感应
金属的电阻随温度变化。
对于不同的金属,电阻值随温度变化的程度不同而变化,电阻值可以直接用作输出信号。
电阻变化有两种类型:
正温度系数
温度增加=电阻增加
温度降低=电阻降低
负温度系数
温度增加=电阻降低
温度降低=电阻增加
热电偶传感器
热电偶由两端焊接在一起的两根不同材料的金属丝组成。加热点的温度可以通过测量未加热部分的环境温度来精确地知道。因为它必须有两个不同材料的导体,所以它被称为热电偶。由不同材料制成的热电偶用于不同的温度范围,它们的灵敏度也不同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时输出电位差的变化。对于大多数金属材料支持的热电偶,该值约为5 ~ 40微伏/℃。[1]
由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料厚度无关,因此温度传感器可以由非常精细的材料制成。此外,由于制造的金属材料热电偶具有良好的延展性,这种精细的温度测量元件具有极高的响应速度,并且能够测量快速变化过程。

丹佛斯温度传感器和温度计之间有什么区别吗

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