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热电阻的测温特点:
热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即rt=rt0[1+α(t-t0)]式中,rt为温度t时的阻值;rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为rt=aeb/t式中rt为温度为t时的阻值;a、b取决于半导体材料的结构的常数。但是热电偶的电信号却需要一种特殊的导线来进行传递,这种导线我们称为补偿导线。作为热电阻的金属材料一般要求:尽可能大而且稳定的温度系数、电阻率要大(在同样灵敏度下减小传感器的尺寸)、在使用的温度范围内具有稳定的化学物理性能、材料的性好、电阻值随温度变化要有间值函数关系(好呈线---)。
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把热电阻的外壳内部性混合气体因受到火花或电弧等影 电阻体的断路修理必然要改变电阻丝的长短而影响电阻值,为此更换新的电阻体为好,若采用焊接修理,焊后要校验合格后才能使用。被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的常用的。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于---的温度检测。
热电偶/热电阻测温的常见问题,
根据测温范围选择:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;
根据测量精度选择:对精度要求较高选择热电阻,对精度要求不高选择热电偶;
根据测量范围选择:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间平均温度。
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