热电偶热电阻

发布时间:2022-08-17 13:58
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:2634

    系统完全按照现行国家计量检定规程进行数据处理,并能打印各种记录表格、鉴定证书。系统完全实现了热电偶和热电阻检定过程的全部自动化,即自动控温、自动检定、自动打印检定结果。使操作者的劳动强度大大降低,并提高了检定的工作质量。它集热工检定、数据整理、数据计算、数据管理、报表输出于一身,可处理热电偶K、E、T、J、N、S、R、B,热电阻Pt100、Pt10、Cu50、Cu100、检定数据并运用数据库管理系统的统计、检索等强大功能。

热电偶热电阻

热电偶热电阻产品特点

    . 系统配备进口高精度PID智能温度控制器,控制精度高、控制范围广。

    . 热电偶、热电阻检定均可设置4个检定温度点,检定点温度在检定炉或油槽(水槽)所规定的温度范围内任意设置。

    . 标准偶信息根据其检定证书一次性输入并采用数据库管理,并且可同时存储多支标准偶信息,在使用时可随意提取。

    . 升温过程计算机实时监控,控温过程全程绘制升温曲线,画面信息详实、完整。

    . 在检定过程中,具有三种冷端补偿方式(零点、室温补偿、自动跟踪)供使用者选择。

    . 系统特别设计了分次检定(到下班时操作人员可强行退出,在下一个工作日系统自动完成后续检定)和中断续检(异常退出后的继续检定。如:异常断电、计算机系统故障等导致的检定系统异常退出)。

    . 可根据检定数据结果自动判断被检对象的等级,并打印检定记录、检定证书或检定结果通知书。

    . 对检定后的原始数据进行数据库管理,可通检定日期进行检索查询并根据需要输出报表。

    . 分度表双向速查手册。(通过温度查电势和通过电势查温度)

    . 检定系统的数据处理严格按照现行国家计量检定规程执行。

热电偶热电阻主要技术指标

    . 各通道转换开关寄生电势≤0.4μV 。

    . 分辨率:电势测量分辨力 0.1μV 。电阻测量分辨力 0.1mΩ。

    . 准确度:电势测量准确度≤0.01%。电阻测量准确度≤0.01%。

    . 控温的稳定度:热电偶检定过程恒温后,炉温变化≤0.2℃/min 。热电阻检定过程恒温后,油槽的温度变化≤0.04℃/10min 。

    . 检定温度点范围:热电偶 300~1200℃之间任意点,热电阻 0~300℃之间任意点

    . 检定时长:正常条件下平均每百度约40分钟。

    . 检定对象:热电偶S、R、B、K、E、T、J、N等。热电阻Pt100、Pt10、Cu100、Cu50。

    . 数据处理:该检定系统严格按现行国家计量检定规程进行数据处理。

    . 工作条件:环境温度:(20±3)℃ ,相对湿度:≤75%,电源:AC(220 V±10%)V (50±1)HZ ,要求接地电阻:≤4Ω

热电偶热电阻工作原理

    1、热电偶

    当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。

    这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。

    2、热电阻

    热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它二次仪表上。


热电偶热电阻区别

    一、工作中的现场判断

    热电偶有正负极、补偿导线也有正负之分,首先保证连接,配置确.在运行中。常见的有短路,断路,接触不良(有万用表可判断)和变质(根据表面颜色来鉴别)。

    检查时,要使热电偶与二次表分开,用工具短接二次表上的补偿线,表指示室温再短接热电偶接线端子,表批示热电偶所在的环境温度(不是,补偿线有故障),再用万用表mv档大体估量热电偶的热电势(如正常,请检查工艺)。

    热电阻短路和断路用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头看显示仪表,如到最大,热电阻短路回零,导线短路,保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了显示最大,热电阻断路显示最小短路。

    二、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,热电偶是双金属材料,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。

    三、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(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,前者是低温检测,后者是高温检测。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

上一篇:半导体热敏电阻

下一篇:泄放电阻

在线留言询价

相关阅读
一文了解热敏电阻和压敏电阻的区别
  热敏电阻和压敏电阻是两种常见的传感器元件,广泛应用于温度和压力测量等领域。尽管它们在功能上都能够感知环境变化,但它们的工作原理、应用场景和特性存在明显差异。  1. 工作原理  热敏电阻:热敏电阻是一种对温度变化敏感的电阻元件。其电阻值会随着温度的升高或降低而变化。常见的热敏电阻有两种类型:  NTC(负温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值降低。  PTC(正温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值增加。  压敏电阻:压敏电阻是一种对压力或力变化敏感的电阻元件。施加在它上的机械压力会导致其电阻值发生变化。通常,施加压力时,压敏电阻的电阻值会降低,而解除压力后则会恢复。  2. 应用领域  热敏电阻:热敏电阻主要用于温度测量和控制,如:温度传感器(用于家用电器、汽车、工业设备等)、 温度补偿电路  和热保护装置等。  压敏电阻:压敏电阻则主要用于压力或触摸检测,常见应用包括:压力传感器(如工业设备、医疗器械等)、触控开关(如电子面板、家用电器)和防过载保护装置等。  3. 特性比较  敏感性:热敏电阻对温度变化敏感,可以在较小温度变化中监测。压敏电阻则对压力变化敏感,能够在施加的压力变化中快速响应。  特性曲线:热敏电阻的特性曲线通常呈现非线性变化;而压敏电阻的响应特性比较线性,尤其是在小范围内的压力变化时。  阻值范围:热敏电阻的阻值通常范围较广,NTC一般在1kΩ到100kΩ之间,而PTC则可能从几十欧姆到几兆欧姆。压敏电阻的阻值范围则视具体型号而定,通常在几百欧姆到几千欧姆之间。  4. 测试方法  热敏电阻:可以通过万用表测量其在不同温度下的电阻值,或在使用场合中直接测试其温度响应。  压敏电阻:同样可以用万用表测量其在不同压力下的阻值,以判断其功能是否正常。  热敏电阻和压敏电阻在功能、应用领域和工作原理上有明显的区别。理解这些差异对于选择合适的传感器元件至关重要。无论是监测温度变化还是压力检测,这两种电阻都在其各自使用场景中发挥着重要作用。
2025-05-13 15:08 阅读量:213
一文说清楚电阻,从原理、特点、工艺到选型、应用
  电阻是一种 passice 元件,用于限制电流的流动。它是根据欧姆定律而定义的,电阻与电流和电压之间呈现线性关系。单位为欧姆(Ω)。  1. 电阻的原理  欧姆定律: 欧姆定律表明,电流通过导体时,电流与电压成正比,且与电阻成反比。数学表达式为 V=I×RV=I×R,其中 VV 为电压,II 为电流,RR 为电阻。  电阻的作用:电阻限制电路中的电流流动,将电能转换为热能进行功率耗散。通过改变电阻的阻值,可以控制电路中的电流大小。  电阻材料:电阻可以采用不同材料制造,如碳膜电阻、金属膜电阻等。不同材料的电阻具有不同的特性,如温度系数、精度等。  电阻公式:根据欧姆定律,电阻的阻值 RR 可以通过电压 VV 和电流 II 的关系计算得出。即 R=VIR=IV。  串联电阻和并联电阻:在电路中,多个电阻可以串联或并联连接。串联电阻的总阻值为各个电阻阻值之和,而并联电阻的总阻值受到平行电阻的影响。  功率耗散:电阻在电路中会产生热能,其功率耗散由电压和电流的乘积决定。功率的计算公式为 P=V×IP=V×I。  2. 电阻的特点  阻值:电阻的阻值单位为欧姆(Ω),不同类型的电阻具有不同的阻值范围。  功率耗散:电阻能够将电能转化为热能进行功率耗散,功率受电压和电流的影响。  温度系数:电阻的阻值随温度变化而变化,不同材料的电阻有不同的温度系数。  精度:电阻的精度描述了其阻值与标称阻值之间的偏差程度。  稳定性:电阻的稳定性指其阻值在不同环境条件下的变化情况。  3. 电阻的工艺  3.1 电阻材料  常用的电阻材料包括碳膜电阻、金属膜电阻、石英电阻等,每种材料都具有不同的特性和应用场景。  3.2 制造工艺  电阻的制造工艺涉及到基板制备、印刷、烧结、切割等步骤,不同工艺会影响电阻的性能和稳定性。  3.3 封装形式  电阻可以采用不同封装形式,如贴片电阻、插件电阻、SMD 电阻等,方便在电路板上的安装和连接。  4. 电阻的选型  4.1 阻值范围  根据电路设计需求选择适合的阻值范围,确保电阻能够有效限制电流。  4.2 精度和稳定性  根据电路对阻值精度和稳定性的要求,选择符合要求的电阻。  4.3 温度系数  考虑电路工作环境的温度变化情况,选择具有合适温度系数的电阻以确保性能稳定。  5. 电阻的应用  5.1 电子电路  电阻广泛应用于各种电子电路中,如滤波器、分压电路、比较器等,起到限流、分压、调节电压等作用。  5.2 传感器电路  在传感器电路中,电阻通常用于构建传感器网络、测量电阻或实现信号处理功能。  5.3 电源管理  在电源管理电路中,电阻用于限流、稳压、电压分压等重要功能,确保电源系统的正常运行。  5.4 仪器仪表  电阻作为测量和控制电路中的关键元件,用于调节仪器仪表的灵敏度、准确性等。
2025-05-06 14:11 阅读量:370
绕线电阻和金属膜电阻有什么区别
  绕线电阻和金属膜电阻是常见的两种电阻器件类型,其工作原理、结构特点以及性能参数各有不同。  1. 结构及制造工艺  绕线电阻  结构:绕线电阻通常由绝缘材料包裹的金属电阻丝绕成螺旋状的线圈构成。  制造工艺:制造绕线电阻需要先选择合适的电阻丝材料,然后通过机械或自动化设备将电阻丝绕制成螺旋状。  金属膜电阻  结构:金属膜电阻的电阻层是由一层金属薄膜沉积在陶瓷或玻璃基底上形成的。  制造工艺:金属膜电阻的制造过程主要包括真空蒸发或溅射等技术,将金属薄膜均匀沉积在基底表面。  2. 温度系数  绕线电阻  温度系数:绕线电阻的温度系数通常较高,对温度变化敏感。  金属膜电阻  温度系数:金属膜电阻的温度系数相对较低,具有较好的温度稳定性。  3. 精度和稳定性  绕线电阻  精度:绕线电阻的精度一般较低,随着使用时间增长会出现漂移现象。  稳定性:受温度等外部环境因素的影响较大,稳定性较差。  金属膜电阻  精度:金属膜电阻的精度通常较高,稳定性较好,可以提供比较准确的电阻值。  稳定性:受外部环境影响较小,使用寿命较长。  4. 频率响应  绕线电阻  频率响应:绕线电阻的频率响应受到电感的影响,在高频电路中可能存在较大的误差。  金属膜电阻  频率响应:金属膜电阻的频率响应较好,在高频电路中具有较好的稳定性和精度。  5. 尺寸和功率承受能力  绕线电阻  尺寸:绕线电阻通常体积较大,占据较多空间。  功率承受能力:相对较高,适用于需要承受高功率的电路。  金属膜电阻  尺寸:金属膜电阻通常体积较小,适合紧凑的电路设计。  功率承受能力:金属膜电阻的功率承受能力相对较低,适用于低功率应用场景。  6. 成本和适用领域  绕线电阻  成本:绕线电阻的制造成本相对较低。  适用领域:主要应用于一些对精度要求不高、功率较大的场合。  金属膜电阻  成本:金属膜电阻的制造成本较高。  适用领域:由于其高精度、稳定性和频率响应特点,金属膜电阻被广泛应用于需要高精度电阻值、稳定性和频率响应的领域,如精密仪器、通信设备等。  绕线电阻和金属膜电阻作为两种常见的电阻器件,在电子领域中具有各自独特的特点和应用优势。通过本文对比分析,我们可以看到它们在结构、温度系数、精度稳定性、频率响应、尺寸功率承受能力以及成本适用领域等方面存在明显差异。因此,在实际电路设计和选择电阻器件时,需要根据具体需求和应用场景综合考虑这些差异,选择最适合的电阻器件类型,以确保电路性能和稳定性达到最佳状态。
2024-12-13 10:37 阅读量:709
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
TL431ACLPR Texas Instruments
型号 品牌 抢购
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
BP3621 ROHM Semiconductor
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码