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温度传感器PT100铠装热电阻防腐耐磨生产厂家

关键词:PT100热电阻

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  我国规定工业用铜电阻的R100/R0=1.428。铜电阻的分度号是Cu50和Cu100,表示其Ro分别为50及100。⑶镍电阻

  镍电阻的温度系数?较大,因此其灵敏度要比铜和铂高。当温度超过200℃时,具有特异点,因此规定镍电阻的使用温度范围为-60~+180℃。镍电阻的电阻比

  R100/R0=1.617。由于镍电阻的制造工艺较复杂,很难获得相同的镍丝,因此它的测量准确度比铂电阻低,制定标准很困难,我国虽已规定它为标准化热电阻,但尚未制定出相应的标准分度表。它的分度号有Ni100,Ni300,Ni500。对Ni100而言,它的温度特性为

  ⑷其他热电阻

  铁电阻的温度系数也比铂和铜的高,电阻率也较大,故可做成体积小,灵敏度高的电阻温度计。其缺点是易氧化,不易提纯,且电阻值与温度的关系是非线性的,仅用于测量-50~+100℃范围内的温度,目前应用渐少。由于铂、铜热电阻不适宜做超低温测量,今年来一些新颖的热电阻相继被采用。铟电阻适宜在-269~-258℃范围内使用,测量精度高,灵敏度很高,是铂电阻的10倍,但重现性差;锰电阻适宜在-271~-210℃范围内使用,灵敏度高,但脆性高,易损坏;碳电阻适宜在-273~-268.5℃范围内使用,热容量小,灵敏度高,价格低廉,操作简便,但是热稳定性较差。

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  热电阻的测量电路

  热电阻温度计的测量电路采用精度较高的电桥电路。为消除连接导线电阻随温度变化而造成的测量误差,常采用四线连接法。

  原理电路如图2-1所示。其中G为检流计,R1、R2、R3为固定电阻,Ra为调零电阻,r1、r2、r3、r4均为导线补偿电阻。要求r1和r2的长度和电阻温度系数相等,这样电阻的变化不影响电桥的状态。电桥在零位调整时,就使用R4=Ra+Rto,﹙Rto为热电阻在参考温度to时的电阻值﹚。调零的Ra电位器的接触点和检流计串联,这样接触点的不稳定不会破坏电桥的平衡和正常工作。热电阻式温度计性能稳定,测量范围宽,精度也高,特别是在低温测量中得到广泛的应用。其缺点是需要辅助电源,热容量大,限制了其在动态测量中的应用。为避免热电阻中流过电流的加热效应,在设计电桥时,尽量使流过热电阻的电流降低,不会使电阻的温度升高,影响测量精度,一般应小于。第二章?热电阻温度变送器量程单元

  2.1热电阻温度变送器

  为便于分析,将量程单元和放大单元中的运算放大器1IC联系起来画于图2-42。热电阻温度变送器的整机线路见图1.1.1。

  图1.1.1中tR为热电阻,r1、r2、r3为其引线电阻,VZ101~VZ104为限压元件。tR两端的电压随被测温度t而变,此电压送至运算放大器IC1的输入端。零点调整、迁移以及量程调整电路与上述两种变送器基本相同。

  热电阻温度变送器也具有线性化电路,但这一电路是置于输入回路之中。此外,变送器还设置了热电阻的引线补偿电路,以消除引线电阻对测量的影响。下面对这两种电路分别加以讨论。2.2?线性化原理及电路分析

  热电阻线性化电路原理如图1.2.1所示。图中ZU为基准电压。2IC的输出电流

  为消除引线电阻的影响,热电阻采用三导线接法。三根引线的阻值要求为r1=r2=r3=1Ω?。由电阻R23,R24,r2所构成的文路为引线电阻补偿电路。若不考虑此电路,则热电阻回路所产生的电压信导为

  IUUttt2'(1-6)此式表明,若不考虑引线电阻的补偿,则两引线电阻的压降将会造成测量误差。?当存在引线电阻补偿电路时,将有电流rI?通过电阻r2和r3。调整R24,使Ir=It,则流过r3的两电流大小相等而方向相反,因而电阻r3上水产生压降。tI在r1上的压降Itr和Ir在r2上的压降rIt分别通过电阻R30、R31,和R29引至1IC的反相端,由于这两压降大小相等而极性相反.并且设计时取R29=R30+R31,因此引线rl上的压降将被引线r2上的压降所抵消。由此可见,三导线连接的引线补偿电路可以消除热电阻引线的影响。

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