基于分压式原理测量热电阻阻值的方法
介绍了高精度、低成本测量RTD阻值的方法,由一片高分辨率模数转换器和2个电阻构成分压式测量电路,不需要精密电压源或电流源,测量精度和分辨率在整个RTD测温范围内分别可达±0.1℃和±0.01℃;分析了产生误差的因素与克服方法:输入噪声电压、分压电阻R1的精度和漂移、RTD工作电流引入的热效应、电源噪声,给出了采样参考程序。
热电阻及其测温原理
在工业应用中,热电偶一般适用于测量500℃以上的较高温度。对于500℃以下 的中、低温度,热电偶的输出的热电势很小,这对二次仪表的放大器、抗干扰措 施等的要求就很高,否则难以实现精确测量;而且,在较低温区域,冷端温度的 变化所引起的相对误差也非常突出。所以测量中、低温度一般使用热电阻温度测 量仪表较为合适。 1、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
热电阻工作原理
热电阻工作原理 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高, 性能稳定。其中铂热是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。 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。 相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在
热电偶毫伏热电阻阻值对照表
温度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0
热电阻阻值与温度对照表
pt100ba1ba2 温度(℃)阻值(?)温度(℃)阻值(?)温度(℃)阻值(?) -20018.49-2007.95-20017.28 -19022.80-1909.96-19021.65 -18027.08-18011.95-18025.98 -17031.32-17013.93-17030.29 -16035.53-16015.90-16034.56 -15039.71-15017.85-15038.80 -14043.87-14019.79-14043.02 -13048.00-13021.72-13047.21 -12052.11-12023.63-12051.38 -11056.19-11025.54-11055.52 -100
热电偶毫伏热电阻阻值对照表 (2)
温度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0
常用热电阻
常用热电阻 在众金属中,载流子为白出电十,当温度升高时,虽然日出屯子数日基本4;变(当 温度变化范 围不足很大时),但每个白由电子的动能将增加.闪而在一定的电场作出厂,要使这些 杂乱元章 的屯子做定向运动就会遇到更大的阻力,导致金属电阻值随温度的升高而增加。热心 阻主要 是利用电阻随温度升高价增大这一特性来测量温度的。日前较为j“泛应用的热电阻稠 料是 铂、铜、镍、铁和铭铁合金等,而常用的是铂、钢,它们的电阻温度系数在(3—6)× 10—’/y”。作 为测温闻的热电阻材料,希望具有电阻温度系数大、线件灯、性能稳定、使用温度范 围宽、加工 容易等特/i。在铂、铜中nxp代理商,铂的性能最好,采用特殊的结构可以制成标准 温度计,它的适用范围 为一2()o一900汇;铜电阻价廉并白线性较好,但温度局易氧化,故只适用于温度较 低(一加一 150℃)的环境小.目的已逐渐被
工业铂热电阻温度电阻值测量不确定度评定
一、概述1.依据jjg229-1998《工业铂、铜热电阻》检定规程。2.测量用标准器二等标准铂电阻温度计。
热电阻的种类、原理和用途
热电阻的种类、原理和用途
多通道热电阻精密测量的设计与实现
在长线传输的热电阻测量过程中,长线传输带来的附加误差和电路工作环境变化带来的附加误差远远超过了要求的误差。文中提出的四线制电阻信号传输解决了长线传输带来的附加误差;自校正电阻测量法是通过比较三组测量信号的相对大小求得待测电阻值,该方法的优点是可以抵消测量电路中的漂移影响,从而保证在较恶劣的外界环境下能取得较高精度的测量结果。该方法已在实际应用中得到验证。
铂热电阻
铂热电阻 科技名词定义 中文名称: 铂热电阻 英文名称: platinumresistancethermometer 定义: 以铂作感温材料的感温元件,并由内引线和保护管组成的一种温度检测器,通常还 带有与外部测量、控制装置及机械装置连接的部件。 所属学科: 机械工程(一级学科);仪器仪表材料(二级学科);测温材料(仪器仪表)(三级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 铂热电阻 热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的, 按0℃时的电阻值r(℃)的大小分为10欧姆(分度号为pt10)和100欧姆(分度号 为pt100)等,测温范围均为-200~850℃.10欧姆铂热电阻的感温原件是用较粗的铂 丝绕制而成,耐温性能明显优于100欧姆的铂热电阻,只要用于650℃以上的温区
FTP-206手柄式铠装热电阻
ftp-206手柄式铠装热电阻 北京风讯无限科技有限公司http://www.***.*** ftp-206手柄式铠装热电阻 简单介绍 手柄式铂电阻具有直径小、可弯曲、耐高压、抗震动、热响应时间快和坚固耐用可靠性高等优点。使 用高质量敏感元件,反应速度快,性能稳定,使用寿命长。 手柄式铂电阻的详细介绍 一、概述: 手柄式铂电阻具有直径小、可弯曲、耐高压、抗震动、热响应时间快和坚固耐用可靠 性高等优点。使用高质量敏感元件,反应速度快,性能稳定,使用寿命长。它广泛用于航 空、石油、化工、冶金、有色冶金等工业部门,与各种显示仪表、记录仪和调节仪器、工 业控制计算机配套使用。它可以直接测量不同生产过程中-50~450c范围内的各种介质及 炉内外温度,特别是一些无法固定测温元件的场合,便于人工手持操作。 手柄式铂电阻热响应时间快,温度探头采用不锈钢壳体封装,后
引线电阻对热电阻测量精度的影响及对策
分析了计算机监控系统中,采用热电阻测量温度时,因热电阻的引线电阻引起的测量误差。针对无法用计算机软件消除的引线电阻误差,提出了改进的三线制热阻测量方法,能有效消除引线电阻引起的测量误差。
浅谈接触电阻对热电阻温度测量的影响及对策
针对某气相聚丙烯装置聚合反应器温度频繁波动的问题,从装置的工艺生产控制、仪表测量回路构成、故障处理、热电阻测量方法及热电阻三线制接线法等方面分别分析了接触电阻对热电阻温度测量过程的误差影响,提出了一种采用一体化温度测量的有效方案以解决测量回路所存在的问题。实践证明,该方法提高了测量的稳定性,很好地解决了装置反应釜温度波动的现状,保证了生产的平稳运行。
热电偶、热电阻自动检定系统的设计与实现
介绍了热电偶、热电阻系统的工作原理及其硬件组成、软件实现,并简要叙述了其自动检定的过程及方法。
四线制检测法测量热电阻的测温原理探究
文章从四线制检测法测量热电阻的电路原理入手,通过建立电路模型的方式,对其测温原理展开研究,并对使用该检测法检测三线制和四线制热电阻时为何能消除热电阻内部引线电阻影响,而检测两线制热电阻时却不能消除该影响的原因进行了详细阐述。
热电阻测量电路的研究与比较
本文研究比较了热电阻二线、三线和四线制接线方式下,平衡电桥法、非平衡电桥法、恒压法及恒流法四种典型测量电路的实现方式。对非平衡电桥法和恒压法给出了电路参数的校准方法,并分析了恒流法实现高精度测量的可行性。
工业铂热电阻0℃电阻值测量结果的不确定度评定
本文依据jjg229—2010《工业铂、铜热电阻检定规程》对工业铂热电阻0℃电阻值测量结果的不确定度从测量设备、方法和人员等方面进行了详细评定。
热电阻、热电偶测校准仪的研制与测量不确定度
随着测温电桥和低电势直流电位差计分别被热电阻、热电偶测试仪或数字多用表所代替,为解决其校准问题,我们根据其特点研制了这套校准器,并给出了测量不确定度。
热电偶与热电阻温度对照表
热电阻 温度(℃)pt100电阻值 (ω) cu50电阻值 (ω) cu53电阻值 (ω) cu100电阻值 (ω) -5080.3139.2441.7478.49. -4084.2741.4043.9982.80 -3088.2243.5546.2487.10 -2092.1645.7048.5091.40 -1096.0947.8550.7595.70 0100.0050.0053.00100.00 10103.9052.1455.25104.28 20107.7954.2857.50108.56 30111.6756.4259.75112.84
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职位:移生态环境影响评价
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