推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
Fluke 712C热电阻校准仪的主要特性和应用
一、Fluke 712C热电阻校准仪产品概述: Fluke 712C 热电阻温度校准器使用方便,具有高准确性和单一功能,是非常适合温度校准专业人员的测试工具。 二、Fluke 712C 热电阻校准仪主要特性: 712C 能够测量和模拟 (13) 种不同的热电阻类型 在输出温度信号源的同时测量 4 至 20 mA 信号 每台设备均带有专门设计的挂具 可配置 0% 和 100% 源设置,用于快速 25% 线性检验 线性渐变和基于 0% 和 100% 设置的 25% 步进自动渐变 双路输入和背光显示,便于判读测量结果 自动记忆断电时的设置,便于通电时重新开始测试 1 年期和 2 年期技术指标与可追踪校准报告 24V 伏特的回路电源
[测试测量]
热远红外线陶瓷导电釉热电阻器
德键电子HR - 热远 红外线 陶瓷导电釉 - 电热膜元件是采用新材料和新生产技术,为新一代高温膜电子产品,这相对于传统的电热元件,具有无可比拟的优势。HR 热电阻(热电偶)系列是采用特殊材料(陶瓷导电釉)于高铝陶瓷基管的表面上,经高温烧结形成一层导电釉膜后、再烧结一层热远红外线绝缘兼辐射釉膜的新型电热元器件。 传统半导体的电热膜由于发热膜与基材之间,不同材质膨胀系数的差异性,会使功率大大衰减、电气参数不稳定。而德键新一代高温膜 HR 热远红外线陶瓷导电釉膜,则可以使陶瓷基体、导电层、和绝缘辐射层三者的热膨胀系数趋于一致,进而消除了导电层和辐射在元件的使用过程中,产生的龟裂和脱落现象,因此,使热电阻元件的电功率参数和热辐射效率长
[模拟电子]
PT100铂热电阻温度测量系统设计
无论在工业、农业、科学研究、国防和人们日常生活的各个方面,温度测量和控制都是极为重要的课题。温度测量系统在单片机系统设计中应用广泛,根据单片机系统设计要求的不同,温度测量系统的设计也有所不同,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒压源器件的。本系统选用PT100铂热电阻作为温度信号采集元件,来进行温度测量系统设计。 1 基本工作原理 PT100铂热电阻的阻值随着温度的变化而变化,利用这一特点来采集温度信号,将采集到的信号转换成电压信号;再经过A/D转换成数字信号并由单片机系统读取;单片机系统把读取到的数字信号进行识别处理,并换算成与温度对应的数字信号,最后再由液晶显示器显示输出温度值。 2 硬件设计 硬件
[测试测量]
热电阻四线制、三线制、两线制的区别对比分析
热电阻(thermal resistor)是中低温区最常用的一种温度检测器。热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。 热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍等。 热电阻工作原理 热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,
[测试测量]
热电偶与热电阻的应用
热电偶与热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,
[模拟电子]
诸类热电偶热电阻的性能比较
1 S 型 热电偶
铂铑10-铂 热电偶
温度范围 0~1600℃
旧分度号 LB-3
优点
1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。
3.耐氧化、耐腐浊性良好
3.可以做为标准使用。
缺点
1.热电动势值小。
2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)
3.补偿 导线 误差大。
4.价格高昂。
2 R 型热电偶
铂铑13-铂热电偶
温度范围 0~1600℃
优点
1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。
2.耐氧化、耐腐浊性良好
[工业控制]