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铜热电阻电路

发布时间:2021-10-20 11:15:37

『壹』 铜热电阻的阻值Rt与温度t的关系可用式Rt≈R0(1+αt)表示。

将α、t代入公式
Rt = R0(1+α·t) = 50×(1+100×4.28×10^-3) = 50×(1+0.428) = 50×1.428 = 71.4 Ω

网络嫌我字数不够

『贰』 铜热电阻温度传感器(三只引脚)原理及接线

铜热电阻温度传感器是利用金属在不同温度下电阻值不同进行测量的。除了铜,工业上常用来做热电阻的金属还有金属铂。
把一段金属丝绕在支架上做成金属热电阻(传感器),将其放在要测量温度的位置,然后测量其阻值,再对照 温度-阻值 关系,就可以知道测量点的温度了。
工业上把测量温度的传感器按不同原理和材质、构造进行分类规范,并用表格形式对其 温度-阻值 关系进行定义(分度)。这种表格称为分度表。区分不同分度表的标记称为分度号。同样不同的温度传感器也按这个分度号标记。
常见的金属热电阻温度传感器分度号有:
Pt100(0℃时阻值为100Ω的铂热电阻)
Pt10(0℃时阻值为10Ω的铂热电阻)
Cu100(0℃时阻值为100Ω的铜热电阻)
Cu50(0℃时阻值为50Ω的铂热电阻)

热电阻测温对测量仪器来说,实际是个测量电阻的过程。
电阻是基本电参数之一,其阻值 R 可按伏安特性定义,即 R=U/I,其中U 为电阻两端的电压,I 为流过电阻的电流或者按功率 P 来定义,即 R=P/(I^2)。可见测量热电阻必须在热电阻两端连接导线,而导线的阻值以及阻值随温度变化的特性以及引入的其它干扰,必然会影响测量结果。而要消除这种影响,就必须知道引线的状况,在对热电阻进行测量的同时,从引线的两端对引线进行监测。在两根引线参数一致的前提下,要知道其中一根的状况,至少需要增加一根导线,用来将测量引线中的一根的现场端连接到仪表端。这就是热电阻的三线连接的原因。
至于具体的测量过程原理,不同的仪表会有不同的检测手段这里不多说。有兴趣可以参考下面链接的文章。
http://hi..com/fengxiaosa/item/b74c3711e87f8a9c99ce33bd

『叁』 为什么铜既可以做铜热电阻又可以做导线温度升高时电阻显著升高,不影响使用吗

很简单啊,因为i铜的电阻率很低,所以是很好的导线,只要选择适当的截面积导线,导线的温度就会上升的很少,因为发热量很少。但是,铜因为温度系数较大,阻值对温度比较敏感,所以可以作为测量温度的材料。用作导线的时候,是利用它的电阻率低的特性,在温度变化不大的场合应用。

『肆』 铜热电阻的简介

铜热电阻是通过金属在温度变化时本身电阻也随之发生变化的原理来测量温度的仪器。铜热电阻按其保护管结构形式分为装配式(可拆卸)和铠装式(不可拆卸,内装铂电阻)。目前现场应用较多的装配式热电阻主要包括分度号为Pt100的铂热电阻和分度号为Cu50的铜热电阻两大类。 热电阻测温反映出来的是电阻值的变化。但有时候应用中会加一个模块 ,模块将电阻信号转换成电流信号或是电压信号来进行远传的。

『伍』 金属热电阻的测量原理

热电阻

热电阻:不需要补偿导线,价格更便宜

热电阻的测温原理:基于导体或半导体的电阻值随着温度的变化而变化的特性。

热电阻的优点:也可以远传电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性以及准确性都比较好,但是需要电源激励,不能够瞬时测量温度的变化。

热电阻的缺点:热电阻虽然在工业中应用也比较广泛,但是由于他的测温范围使他的应用受到了一定的限制。

工业用热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度。

热电阻不需要补偿导线,而且比热电偶便宜。

作为两大接触式的温度传感器:热电偶与热电阻,它们两个的名字只差一个字并且都可以作为测量物体温度的传感器,对于选择热电偶还是选择热电阻要根据测量的物体环境来判断,很多人拿不准到底该选择什么,因此在选择温度传感器的时候需要全面的了解热电阻与热电偶温度传感器区别。

如何区别热电偶和热电阻

1,热电偶 英文Thermocouple,简称 TC,工作原理是:随着温度变化输出线性毫伏信号。仪表将信号放大换算为温度信号。

2,热电阻 英文Resistance 简称 RTD 工作原理是:电阻值随着温度变化而发生线性变化。

3,温度变送器可以将热电偶mV电压信号或者热电阻的电阻值信号转换成4-20mA标准信号供自动化系统控制用。

4,一般而言热电阻比热电偶便宜。

热电偶和热电阻哪个好
选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。

1、测量精度和温度测量范围的选择

使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。

2、使用气氛的选择

S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。

3、耐久性及热响应性的选择

线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。

4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择

运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。

选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度。

热电偶与热电阻信号输出的区别
1、信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使热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。

2、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,最高测量范围可达600度左右(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,罗斯蒙特3051变送器前者是低温检测,后者是高温检测。

3、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,热耦是双金属材料,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。

4、plc对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般plc都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入plc。要是接入dcs的话就不必用变送器了!热电阻是rtd信号,热电偶是tc信号!

5、plc也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。

6、热电偶有j、t、n、k、s等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。

『陆』 铜热电阻的结构

铜热电阻主要由接线盒、保护管、接线端子、绝缘套管和感温元件组成。工业用铜热电阻可直接和二次仪表相连接使用。可以测量各种生产过程中从-200℃至420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及固体表面的温度。工业用热电阻作为测量温度的传感受器,通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-200℃至420℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
由于铜热电阻具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及计算机提供准确的温度变化信号。根据国家规定,我厂从1987年起开始生产符合IEC国际标准分度号的PT1000铂电阻和符合专业标准分度号的cu50铜热电阻两大类装配式、统一设计型热电阻。

『柒』 热电阻的引线电阻补偿为什么要用铜电阻而不用PT100

三线制接法
若不考虑导线电阻的补偿,则热电阻导线电阻的压降会造成测量误差,导线电阻补偿电路可以消除热电阻连接导线的影响。为消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法。

『捌』 求热电阻中铜电阻和铂电阻的测温覆盖范围,线性度,主要应用场合,结构,以及典型应用电路

铂电阻
温度范围 -200~850℃
金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ω?mm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。
铜电阻
温度范围 -50~150℃
铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。

『玖』 为什么铜既可以做铜热电阻又可以做导线

各种物质都有多个属性,利用其中一个或多个属性可以做出不同用途。
例如:利用铜的导电属性可以做电线,利用铜电阻随温度变化的属性可以测温,利用铜不易生锈的特性可以做水管,利用铜的声学特征可以做喇叭……

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