NTC溫度傳感器術語:
電阻率:當減小到標準單位形狀時材料體電阻的性質,標準形狀被取作1立方厘米,測量單位是歐姆-厘米。它有利于在已知電阻率及其尺寸情況下預測熱敏電阻的實際電阻;
響應時間:熱敏電阻指示溫度步進變化到規定數量范圍所需的時間;
自熱:由于熱敏電阻內的功率耗散而使自身溫度上升;
斜率:在規定溫度范圍時電阻溫度曲線的陡度。通常被指定為每°C歐姆變化或每°C:[%](值)變化(也被稱作為α)。熱敏電阻:(熱變電阻)一種溫度敏感的陶瓷電阻器;
時間常數:(T.C.)熱敏電阻指示溫度步進變化到63[%]時所需的時間;熱電阻瓦特數:電氣元件消耗或耗散功率的計量單位。 溫度傳感器在工業自動化中發揮著不可或缺的作用。江西數字溫度傳感器規格
一般魚缸會選用多少阻值的溫度傳感器
溫度傳感器一般50kΩ左右。溫度在25°C的標稱阻值是5千歐姆,10K的阻值是10千歐姆,魚缸的溫度傳感器一般在50kΩ左右。溫度傳感器的溫控系統通過缸內水中的熱敏電阻探頭來控制水溫。若缸內水溫低于設定值,NTC溫度傳感器感知溫度,并傳遞給溫控系統,溫控系統控制加熱棒發動,對魚缸內的水進行加熱。通過NTC熱敏電阻的探測和溫控系統的的結合,魚缸可以自動調節溫度,還能讓水溫保持在一定恒溫數值上。 上海數字溫度傳感器價格對比可制成高耗散產品,測試電流可高于傳統結構的傳感器,簡化線路。
NTC溫度傳感器的工作原理:
負溫度系數NTC溫度傳感器是以錳、鈷、鎳和銅等金屬氧化物為主要材料, 采用陶瓷工藝制造而成的。這些金屬氧化物材料都具有半導體性質,因為在導電方式上完全類似鍺、硅等半導體材料。
當溫度低時,這些氧化物材料的載流子(電子和孔穴)數目少,所以其電阻值較高;而隨著溫度的升高,載流子數目不斷增加,所以電阻值就會降低。
NTC溫度傳感器器在室溫下的變化范圍是在100~1000000歐姆,溫度系數-2[%]~-6.5[%]。
溫度傳感器根據其工作原理和應用場景的不同,可以分為多種類型。以下是常見的幾種溫度傳感器:熱電偶(Thermocouple):原理:基于熱電效應,即兩種不同金屬導體在兩端連接處形成一個閉合回路,當兩端溫度不同時,會產生電動勢,通過測量這個電動勢的大小來確定溫度。特點:測量范圍寬(-200℃ 到 +1800℃),適用于高溫測量,但精度相對較低。熱電阻(Resistance Temperature Detector, RTD 或 RT):原理:基于金屬的電阻隨溫度變化的特性,常用的有鉑電阻(Pt100、Pt1000)和銅電阻。特點:測量精度高,穩定性好,廣泛應用于中低溫測量(-200℃ 到 +600℃)。溫度傳感器能夠及時發現并解決生產過程中的溫度異常問題。
熱敏電阻(Thermistor):原理:是一種半導體器件,其電阻值隨溫度的變化而變化,且變化率很大。特點:體積小,反應速度快,價格便宜,但精度和穩定性相對較低,適用于溫度控制、溫度補償等場合。半導體溫度傳感器(Integrated Circuit Temperature Sensor):原理:基于半導體材料的溫度特性,將溫度信號轉換為電信號輸出。特點:集成度高,體積小,精度較高,常用于電子設備的溫度監控。紅外線溫度傳感器(Infrared Temperature Sensor):原理:利用物體發出的紅外線輻射強度與溫度的關系進行溫度測量。特點:非接觸式測量,適用于高溫、移動物體或難以接觸物體的溫度測量。液晶溫度傳感器(Liquid Crystal Temperature Sensor):原理:利用液晶材料的顏色隨溫度變化的特性進行溫度指示。特點:顯示直觀,價格便宜,但精度較低,常用于溫度指示和報警。數字溫度傳感器(Digital Temperature Sensor):原理:將溫度信號轉換為數字信號輸出,通常內部集成了模擬-數字轉換器(ADC)。特點:接口方便,可以直接與微處理器或計算機相連,實現數字化溫度測量和控制。溫度傳感器的靈敏度直接影響其測量精度。貴州PTC溫度傳感器
可根據使用的安裝條件封裝,便于用戶安裝。江西數字溫度傳感器規格
電機繞組元件的特點:
PTC和PT100,是電機產品繞組中比較常用的測溫和保護元件,兩者都是電阻傳感元件,與電機保護控制器共同作用,對電機實施溫度測量和保護。PTC熱敏電阻溫度控制傳感器,是由正溫度系數的熱敏電阻為基本元件,一般被埋置在電機繞組中,和電機保護器共同作用,可以在不同的溫度下對電機進行保護。
PTC熱敏電阻是一種典型具有溫度敏感性的半導體電阻,超過一定溫度時,它的電阻值隨著溫度的升高呈階躍性增高,溫度越高,電阻值越大。 江西數字溫度傳感器規格