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温度测量仪表的分类温度测量仪表按测温方式可分为接触式和非接触式两大类。通常来说接触式测温仪表测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交金刚,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。非接触式仪表测温是通过热辐射原理来测量温度的,测温元件不需与被测介质接触,测温范围广,不受测温上限的限制,也不会破坏被测物体的温度场,反应速度一般也比较快;但受到物体的发射率、测量距离、烟尘和水气等外界因素的影响,其测量误差较大。热电阻的应用原理热电阻是中低温区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度是 的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
9月26日,郑州高新区与中国仪器仪表学会正式签约,合作举办2018首届世界传感器大会。高新区党工委书记、管委会主任王新亭,中国仪器仪表学会常务副理事长吴幼华出席仪式并代表双方签约,高新区党工委委员、管委会副主任王宏伟,党工委委员、管委会副主任姚五洲参加签约仪式。 据悉,2018首届世界传感器大会是由中国仪器仪表学会、智能传感器创新联盟及郑州高新区管委会联合提出举办的国际性会议,计划每年在郑州举办一届,暂定连续举办3年。 大会将展示全球传感器科研、技术、产业和应用的 成果,促进传感器行业“产、学、研、金、用”各领域交流合作,着力打造以郑州高新区为核心的中国传感谷招商引资、引智、引团队、引平台,助推郑州高新区千亿级世界 高科技园区建设,助推“郑州 智能传感器产业基地”建设,塑造全球传感器产业的“郑州”符号。 在签约仪式上,王新亭向吴幼华一行人的到来表示欢迎。王新亭表示,2018首届世界传感器大会签约仪式的举行既是落实“河南省‘十三五’战略性新兴产业发展规划”,助推“郑州 智能传感器产业基地”建设的重大举措,也是中国仪器仪表学会持续深化与郑州高新区合作,支持郑洛新 自创区郑州片区核心区建设的又一重大成果。 此次签约合作举办的“2018首届世界传感器大会”,由“大会、展会、论坛、联盟、大赛”等板块组成,是一场全生态的大会。经过前期双方密切协商,充分沟通交流,并按程序报批,由中国仪器仪表学会、智能传感器创新联盟及郑州高新区管委会联合提出,已经得到了河南省人民政府、郑州市人民政府的批复同意。当前大会的各项筹备工作正在紧锣密鼓地推进,围绕大会的会场布置、展会活动、联盟建立、后勤保障等各项工作正在有序地展开,郑州高新区管委会将严格按照大会方案,进一步加强协调联络配合,形成合力,全力推进各项工作落实,以更加昂扬向上的拼搏意志和更加求真务实的工作作风努力将此次大会办成、办好、办出成效。 吴幼华表示,2018首届世界传感器大会落地河南省郑州市,将作为高新技术产业品牌,对于促进河南省、郑州市高新技术产业发展具有重要意义。中国仪器仪表学会将尽心尽力、尽所有资源打造品牌,助推郑州 智能传感器产业基地建设,推动大会在河南省郑州市落地生根、开花结果。 高新区党政办公室、党群工作部、创新发展局、财政金融局、投资促进中心、创新协同中心、各园区运营中心相关负责人参加签约仪式。 (责任编辑:韩梦晨)
温差热电偶(简称热电偶)是目前温度测量中使用普遍的之一,它具有结构简单、测量范围宽、准确度高、热惯性小、输出号为电压号不需要激励等优点,能够用于流体、固体、固体壁面等各种不同测试测量场合。 本文引用地址: 热电偶测温原理 当导电物质处于温度时,其电子或空穴会随着温度梯度由高温区往低温区移动,由此产生的电荷堆积的现象称作热电效应,因热电效应产生的电动势称为热电动势。 如果采用两种电子密度同的导体连接成闭合回路,如果两端所处的温度不同,在该回路中就会产生热电动势,如下图所示。 在热电偶回路中接入第三种导体,只要该导体两端的温度相同,则整个热电偶回路中产生的总的热电势是不变的,这种现象称为中间导体效应,可以通过简单的推导得到。 由此,我们得到了实际使用的热电偶原型如下图所示,采用两种不同金属相连构成测温点(通常称为“热端”),另一端分别接铜线引到号调理电路,热电偶金属和铜走线之间的两个接合点温度相同,为参考点(通常称为“冷端”)。 在参考点和产生的电压取决于测量点和参考点两处的温度,由前面所讲的热电偶测量原理可以知道,在使用过程中需要知道参考点的温度才能获得测量点的准确温度读数。 热电偶的特点 1.优点 ? 温度范围广,热电偶测温电路采用不同类型的热电偶,测量范围可达-200 到+2500 ,适用于大多数实际的温度范围。 ? 坚固耐用,热电偶属于耐用器件,抗振动冲击性能好,适用于危险恶劣的环境。 ? 响应快,因为热电偶体积小,热容量小,热电偶对温度的响应速度很快,尤其是在热点裸露的情况下。热电偶可在数百毫秒内对温度变化作出响应。 ? 无自身发热,由于热电偶不需要激励电源,不会自发热,不会因自发热而造成测量误差。 2.缺点 ? 号调理电路复杂,将热电偶的直接输出电压转换成可用的温度读数,必须进行大量的号调理。一量处理不当,就会引入误差,导致测量精度下降。 ? 精度低,除了由于构成热电偶的金属本身特性导致的热电偶内部固有不确定性外,热电偶测量精度还依赖于冷端温度的测量精度,因此热电偶的测量精度一般在1 到2 。 ? 抗噪性能差,由于热电偶直接输出电压号量级较小,当测量环境周围存在杂散电场或磁场时,可能会引起问题,根据使用环境的要求,可能需要采取适当的防护措施。 ? 易受腐蚀,因为热电偶由两种不同的金属构成,在某些工况下,长时间使用造成腐蚀,所以根据使用条件的不同,可能需要保护措施。 3.电路设计的难点 ? 电压号太弱,常见的热电偶类型有J型,K型,T型,在室温下其灵敏度分别分,这种弱的号在送入ADC之前需要进行较高增益的号放大(通常需要100倍左右)。同时,由于号如此弱,为避免被噪声淹没,通常采用低通滤波和差分输入放大的来对号进行处理。 ? 参考接合点温度补偿,要得到测量端的 温度读数,需要对冷端温度进行测量。冷端温度测量一般使用另外一种能够输出 温度的,如热电阻、热敏电阻、集成测温IC等,以冷端测温结果来对热电偶的测温结果进行补偿。 ? 非线性校正,热电偶的输出结果在非线性非常严重,在不同温度下灵敏度有很大差异,如下图为三种典型热电偶的温度特性曲线,在实际使用中需要对输出结果进行非线性校正。常用的非线性校正的方法有:模拟电路补偿、分段线性化、查表、高阶拟合等。zyclxmzsw
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