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是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。進入21世紀后,溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。溫度傳感器的總線技術也實現了標準化、可作為從機可通過總線接口與主機進行通信。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。
溫度傳感器的類型如何判定/溫度傳感器 編輯
首先,必須選擇傳感器結構,使敏感元件規定測量時間之內達到所測流體或被測表面溫度。溫度傳感器輸出僅僅敏感元件溫度。實際上,要確保傳感器指示溫度即所測對象溫度,常常很困難。
容器中流體溫度般用熱電偶或熱電阻探頭測量,但當整系統使用壽命比探頭預計使用壽命長得多時,或者預計會相當頻繁拆卸出探頭以校準或維修卻能容器上開口時,容器壁上安裝*性熱電偶套管。用熱電偶套管會顯著延長測量時間常數。當溫度變化很慢且熱導誤差很小時,熱電偶套管會影響測量精確度,但如果溫度變化很迅速,敏感元件跟蹤上溫度迅速變化,且導熱誤差又能增加時,測量精確度就會受到影響。因此要權衡考慮維修性和測量精度這兩因素。
熱電偶或熱電阻探頭全部材料都應與能和它們接觸流體適應。使用裸露元件探頭時,必須考慮與所測流體接觸各部件材料(敏感元件、連接引線、支撐物、局部保護罩等)適應性,使用熱電偶套管時,只需要考慮套管材料。
電阻式熱敏元件浸入液位變送器體及多數氣體時,通常密封,至少要涂層,裸露電阻元件能浸入導電或污染流體中,當需要其快速響應時,將它們用于干燥空氣和限幾種氣體及某些液位變送器體中。電阻元件如用停滯或慢速流動流體中,通常需某種殼體罩住以進行機械保護。
當管子、導管或容器能開口或禁止開口,因能使用探頭或熱電偶套管時,通過外壁鉗夾或固定表面溫度傳感器方法進和測量。確保合理測量精度,傳感器必須與環境大氣熱隔離并與熱輻射源隔離,且必須通過傳感器適當設計與安裝使壁對敏感元件熱傳導達到到*狀態。
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超聲波傳感器是將超聲波信號轉換成其他能量信號(通常是電信號)的傳感器。超聲波是振動頻率高于20KHz的機械波。它具有頻率高、波長短、繞射現象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點。超聲波對液體、固體的穿透本領很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質或分界面會產生顯著反射形成反射成回波,碰到活動物體能產生多普勒效應。超聲波傳感器廣泛應用在工業、國防、生物醫學等方面。
電感式傳感器 inductance type transducer 電感式傳感器是利用電磁感應把被測的物理量如位移,壓力,流量,振動等轉換成線圈的自感系數和互感系數的變化,再由電路轉換為電壓或電流的變化量輸出,實現非電量到電量的轉換。