2.1 温度传感器:热电偶和热敏电阻
金属A
t1 温接点
金属B
t2 冷接点
106
105
抵 抗
104
値
( Ω ) 103
102
101 -50 0 50 100 150 200
温度(℃)
热电偶原理: 2种不同的金属丝做成闭合回路时,当给两端 的接点温度差<设2点的温度分别为t1和t2>时, 则会产生与t1和t2的温差成正比的热电动 势.<塞贝克效应>热电动势的大小只取决于匀 质导体中的温差大小,与导体的长度、粗细以 及两端以外的温度等无关.因此,只要将一端 的温度保持在一定的温度<0°C>,则只要测定 热电动势即可知道另一端的温度. 缺陷: 0℃难以保证
热敏电阻的原理 热敏电阻是利用铁、镍、锰、铜等金属氧 化物的粉末,按照一定的比例混合加压成形 后高温烧结而成的随温度变化其电阻值大 幅变化的一种半导体.利用这种电阻值的变 化进行温度测量. 缺陷:输出是非线性,因此温度变化范围大 时不适用
2.2 温度传感器:测温电阻体
A-B間の抵抗値を測る A
ER
目录
• 1.1 基本概念〔一〕 • 1.2 基本概念〔二〕 • 2.1 温度传感器:热电偶和热敏电阻 • 2.2 温度传感器:测温电阻体 • 3.1 湿度传感器: 高分子 • 3.2 湿度传感器: 陶瓷和氯化锂 • 3.3 露点传感器 • 4.1 压力/压差传感器:半导体震荡器和硅片
1.1 基本概念〔一〕
陶瓷原理: 随着从周围空气中吸取水分或脱水,其电阻值随之变化,根据这种变化检 测空气的湿度.使用陶瓷元件的传感器,每隔一定的时间通过加热使元件 吸附的水分或污物挥发而对其进行清洁.这样,即使对元件有恶劣影响的 高湿环境,也可耐其适用性,可长时间使用也不会降低其性能.