如何“巧辨”热电阻和热电偶

最新更新时间:2014-04-12来源: 电子元件技术网关键字:热电阻  热电偶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

第一、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热电偶是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变……虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同,热电偶使用在温度较高的环境,如铂铑30---铂铑6(B型)测量范围为300度~~1600度,短期可测1800度。S型测一20~~1300(短期1600),K型测一50~~1000,短期1200)。XK型一50~~600(800),E型一40~~800(900)。还有J型,T型等。

  这类仪表一般用于500度以上的较高温度,低温区时输出热电势很,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为一200~~500,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温)。现在正常使用铂热电阻Pt100,(也有Pt50、100和50代表热电阻在0度时的阻值。在旧分度号中用BA1,BA2来表示,BA1在0度时阻值为46欧姆,在工业上也有用铜电阻,分度号为CU50和CU100,但测温范围较小,在一50~~150之间,在一些特殊场合还有铟电阻、锰电阻等)。

  第二、两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热电偶可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。

  第三、从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热电偶是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。

  第四、工作中的现场判断

  热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分,首先保证连接,配置确。在运行中。常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。检查时,要使热电偶与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。

  热电阻短路和断路用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头看显示仪表,如到最大,热电阻短路回零,导线短路,保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了显示最大,热电阻断路显示最小短路。

关键字:热电阻  热电偶 编辑:探路者 引用地址:如何“巧辨”热电阻和热电偶

上一篇:一款高抗干扰、低消耗的便携耳机检测电路设计
下一篇:分享:基于功放保护电路的设计分析与检测

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:38

ADI推低成本精密热电偶放大器系列产品AD849X
ADI最近针对广泛用于工业、商业和科学领域温度测量的 K 型和 J 型热电偶,推出低成本精密热电偶放大器系列产品。 热电偶系统可提供精确而可靠的温度测量和控制功能,经济有效,并且温度测量范围较宽。然而,为了实现良好的测量性能,冷结补偿和高增益精度精密放大器是必不可少的。ADI 公司的热电偶放大器 AD8494、AD8495、AD8496和 AD8497专门针对此问题而开发,具有片内冷结补偿功能,可根据环境温度的变化自动调整热电偶输出。相对于类似的分立解决方案,此特性可大大简化设计过程并降低系统成本。 总部位于美国加利福尼亚州恩西诺市的嵌入式微控制器设计与开发咨询公司 -- Robert Marshall
[模拟电子]
热电偶冷端补偿
摘要:温度测量应用中,热电偶因其坚固性、可靠性以及较快的响应速度得到了普遍应用。本应用笔记讨论了热电偶的基本工作原理,包括参考端(冷端)的定义和功能。本文还给出了按照具体应用选择冷端温度测量器件的注意事项,并给出了三个设计范例。 概述 温度测量应用中有多种类型的变送器,热电偶是最常用的一种,可广泛用于汽车、家庭等领域。与RTD、电热调节器、温度检测集成电路(IC)相比,热电偶能够检测更宽的温度范围,具有较高的性价比。另外,热电偶的牢固、可靠性和快速响应时间使其成为各种工作环境下的首要选择。 当然,热电偶在温度测量中也存在一些缺陷,例如,线性特性较差。虽然它们与RTD、温度传感器IC相比可以测量更宽的温度范围,但线性度却大
[模拟电子]
<font color='red'>热电偶</font>冷端补偿
怎样用万用表测量pt100热电阻 浅谈热电阻故障处理方法
  本文主要是关于pt100热电阻的相关介绍,并着重对pt100热电阻的万用表测量进行了详尽的阐述。   pt100热电阻   Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。      典型应用   隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用
[测试测量]
怎样用万用表测量pt100<font color='red'>热电阻</font> 浅谈<font color='red'>热电阻</font>故障处理方法
火与冰--温度测量
温度测量在工业中是非常重要的。在化工和环保领域大多采用温度 传感器 来控制。由于价格低而经常优先选择热电偶。 本文提出的问题是:它是怎样工作的?为什么模拟电压表显示为零?补偿电缆和冷端补偿箱具有哪个功能?热电偶可以直接连接一个标准数字万用表吗?能避免哪些错误?以下来回答这些问题。 历史回顾 世界上勒?夏特利埃第一个在1887年使用热电偶进行温度测量。它采用铂—铂铑(Pt—PtRh)合金制成,非常适于精确测量温度0到1300℃。 热电效应:物理解释 在每个金属中,当电子对于原子核结合力低时,电子在金属内可以自由运动。作为好的导体的金属平均提供一个电子来运送电荷。这就意味着运送电荷的电子数目与原子的平均数相同。对每种金属
[传感器]
STM32驱动MAX6675读取K型热电偶温度
MAX6675 进行热电偶冷端补偿和数字化 K 型热电偶信号。输出 12 位分辨率、 SPI 兼容、只读的数据。转换器的精度为 0.25℃,最高可读+1024℃,如果使用数据的 8LSB 则温度范围为 0℃到+700℃。 MAX6675模块的原理图: 从网上看到max6675模块并不便宜,正好手头又有MAX6675的芯片于是自己便根据原理图在洞洞板上搭建了一个测试模块 测试结果:将测得的温度信息通过串口1输出到上位机显示 max6675模块部分的测试代码: #include stm32f10x.h #include usart.h #include delay.h #include max6675.h
[单片机]
STM32驱动MAX6675读取K型<font color='red'>热电偶</font>温度
AD8495_ADI推出整合精密仪表放大器与热电偶冷端补偿器
ADA849x_ADI推出整合精密仪表放大器与热电偶冷端补偿器 ADI针对被广泛使用于工业、商业以及科学应用中温度量测的 K-型与 J-型热耦合器AD8495,日前正式发表一系列低成本精密热耦合放大器AD8495。 热耦合系统提供了精确而且可靠的温度量测与控制,具有成本效益,又能够量测宽广范围的温度。然而,想要实现良好的量测性能,就需要有冷接点补偿 AD8494以及高增益精确度的精密放大器。ADI 的 AD 8494、AD 8495、AD 8496以及 AD 8497热耦合放大器 AD8494具有内建的冷接点补偿,可以针对环境温度的变化自动调整热耦合输出,因而能够因应这些问题。相较于类似的分离式解决方案,这项特点大
[模拟电子]
AD8495_ADI推出整合精密仪表放大器与<font color='red'>热电偶</font>冷端补偿器
基于Cortex-M3的微控制器热电偶测量系统
  器件连接/参考   ADuCM360:基于Cortex-M3的微控制器,内置双通道24位 - 型ADC   ADP1720-3.3:低压差线性稳压器   评估和设计支持   电路评估板   CN-0300评估板(EVAL-CN0300-EB1Z)包含USB-SWD/UART和SEGGER J-Link Lite电路板   设计和集成文件   原理图、布局文件、物料清单、ADuCM360源代码   电路功能与优势   本电路在精密热电偶温度监控应用中使用ADuCM360精密模拟微控制器,并相应地控制4 mA至20 mA的输出电流。ADuCM360集成双通道24位 - 型模数转换器
[单片机]
基于Cortex-M3的微控制器<font color='red'>热电偶</font>测量系统
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。   1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
基于三线制的高精度<font color='red'>热电阻</font>测量电路设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved