耐磨熱電阻的測溫原理:
測溫原理是基于導體或半導體的電阻值隨著溫度的變化而變化的特性。其優點也很多,也可以遠傳電信號,靈敏度高,穩定性強,互換性以及準確性都比較好,但是需要電源激勵,不能夠瞬時測量溫度的變化。不同的導體具有不同的電子密度,因為他們的電子密度不同所以產生一定的電子擴散,當他們達到一定的平衡后所形成的電勢,接觸電勢的大小取決于兩種不同導體的材料性質以及他們接觸點的溫度。
使參比端溫度穩定。補償導線又分為補償型和延長型兩種,所以他們產生的電勢也不相同,而接觸電勢顧名思義就是指兩種不同的導體相接觸時,延長導線的化學成分與被補償的熱電偶相同,但是實際中,延長型的導線也并不是用和熱電偶相同材質的金屬,一般采用和熱電偶具有相同電子密度的導線代替。
采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。
耐磨熱電阻對制作材料有哪些要求?
1、在測溫范圍內,化學及物理性能穩定。
2、電阻溫度系數要大。電阻的溫度系數定義為溫度每升高1開爾文時的電阻相對變化量,電阻溫度系數越大,溫度計的靈敏度越高,測量結果越準確。
3、復現性好。熱電阻根據材料,可分為金屬熱電阻和半導體熱電阻。其中金屬熱電阻主要為鉑和銅。
4、較大的電阻率。電阻率越大,熱電阻的體積就越小,熱容量和熱慣性也越小,對溫度變化的響應就越快。
5、電阻值與溫度的關系近似線性。