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发布时间:2020-05-27 02:35:47





温度传感器
温度传感器目前分为传统温度传感器和基于硅的温度传感器。传统温度传感器包括热敏电阻、电阻温度检测器和热电偶。这些器件是模拟器件,而温度传感器没有必要一定是模拟器件。基于硅的温度传感器能够输出其测量温度所代表的数字量。相比于需要外部信号调理电路和模数转换器的方法,这种方案简化了控制系统的设计。当两个相同的晶体管在集电极电流密度比恒定的情况下工作时,它们的基极-发射极电压差仅与温度成正比。其他的温度传感器则基于采用二极管接法的晶体管的基极-发射极电压VBE的行为,此VBE随着温度反向变化,这个变化速率非常恒定,为-2mV/℃,但是对于不同的晶体管,VBE变化的值也不同。为了补偿这种变化,可以在不同的IE值下比较ΔVBE。某些硅温度传感器产生模拟电压输出(VPTAT,即与温度成正比的电压),而其他的温度传感器则将VPTAT转换为电流输出。在数字输出温度传感器中,放大检测晶体管的VBE,然后与带隙基准电压比较,并将结果输入到Σ-Δ或逐次逼近寄存器ADC中转换为数字输出,精度可以是13bit或16bit,其中有效位被用作符号位。一种可替换的数字输出方案是采用脉宽调制(PWM),其温度和脉冲的导通与截止时间的比例成正比。由于导通时间是固定的,因此这些传感器可以按照需要执行单次测量以使功耗。

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温度传感器
2、对于监测对象我们可举些例子如:温度方面包括常温库、4度库、-20度冷库,湿度方面如中心机房、动力机房,380V动力电源供应情况、220VAC电源供应情况、漏水监测、***防火区的火警测测、烟雾报警、生活水、污水处理中各种水位监测、压力监测以及其它监测设备提供的开关信号或变送器提供的模拟信号等等。
3、监测系统的布线,鉴于考虑到监测点的分散、传输距离较远、监测信号种类较多、现场干扰等诸多因素,所有布线全部采用屏蔽线缆,开关信号与模拟信号每路***传输,布线走标准桥架,高低电压分开走线,所有布线设计严格按照综合布线相关规定执行,报警器***安装于标准配电箱内,避免外界各种干扰,确保能够长期、稳定工作。如有条件的话,报警的工作电源采用小型UPS或蓄电池,确保不论发生什么状态,都能始终处于正常工作状态。

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接触式温度传感器
它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温
度分布。***常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观***等有关,因此很难测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,***终可得到被测表面的真实温度。***为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数:式中ε为材料表面发射率,无线温度变送器生产厂家,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。
非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。

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