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常用溫度傳感器型號對比

更新時間:2022年12月05日

溫度傳感器型號哪個好


NTC熱敏電阻鉑RTD熱電偶半導(dǎo)體
傳感器陶瓷(金屬氧化尖晶石)鉑繞線式或金屬薄膜熱電熱半導(dǎo)體
連接點
優(yōu)勢靈敏度
精度
成本
堅固耐用
包裝靈活
密封
表面安裝
精度
穩(wěn)定性
線性度
溫度范圍
自供電
不會自動加熱
堅固耐用
易于使用
板式安裝
堅固耐用
總成本
劣勢非線性
自動加熱
潮濕故障
(僅對于非玻璃設(shè)備)
導(dǎo)線電阻錯誤
響應(yīng)時間
大小
包裝限制
冷端補償
精度
穩(wěn)定性
TC延長線
精度
有限的應(yīng)用
穩(wěn)定性
響應(yīng)時間

溫度傳感器選型優(yōu)缺點

熱敏電阻的緊張優(yōu)勢

靈敏度:熱敏電阻能隨分外很是微小的溫度變化而變化。
精度:熱敏電阻能提供很高的絕對精度和誤差。
成本:對于熱敏電阻的高性能,它的性價比很高。
堅固性:熱敏電阻的構(gòu)造使得它分外很是堅固耐用。
靈活性:熱敏電阻可配置為多種物理形式,包括極小的包裝。
密封:玻璃封裝為其提供了密封的包裝,從而避免因受潮而導(dǎo)致傳感器出現(xiàn)故障。
表面安裝:提供各種尺寸和電阻容差。
在熱敏電阻的劣勢中,通常只有自動加熱是一個設(shè)計考慮因素。必須采取適當措施將感應(yīng)電流限制在一個足夠低的值,以便使自動加熱錯誤降低到一個可接受的值。

非線性標題可通過軟件或電路來解決,會引發(fā)故障的潮濕標題可通過玻璃封裝來解決。
所有傳感器都有特定的優(yōu)勢和劣勢。要確保項目取得成功,關(guān)鍵是讓傳感器功能與應(yīng)用相匹配。

完美的溫度傳感器:對所測量的介質(zhì)沒有影響。
分外很是精確
響應(yīng)即時(在多數(shù)情況下)
輸出易于調(diào)節(jié)
不管是哪種類型的傳感器,所有溫度傳感器都要考慮上述因素。
不管測量什么,zui嚴重的是要確保測量設(shè)備自身不會影響所測量的介質(zhì)。進行接觸溫度測量時,這一點尤為嚴重。選擇正確的傳感器尺寸和導(dǎo)線配置是嚴重的設(shè)計考慮因素,以減少"桿效應(yīng)"及其他測量錯誤。
將對測量介質(zhì)的影響降至zui低之后,如何精確地測量介質(zhì)就變得至關(guān)嚴重。精確性涉及傳感器的基本特性、測量精確性等。如果未能解決有關(guān)"桿效應(yīng)"的設(shè)計標題,再精確的傳感器也無濟于事。
·響應(yīng)時間受傳感器元件質(zhì)量的影響,還會受到導(dǎo)線的一些影響。傳感器越小,響應(yīng)速度越快。

傳感器特性


NTC熱敏電阻鉑RTD熱電偶半導(dǎo)體
傳感器陶瓷
金屬氧化尖晶石
鉑繞線式
或金屬薄膜
熱電偶半導(dǎo)體
連接點
溫度范圍(常規(guī))-100 ~ +325℃-200 ~ +650℃200 ~ +1750℃-70 ~ 150℃
精確性(常規(guī))0.05 ~ 1.5 ℃0.1 ~ 1.0℃0.5 ~ 5.0℃0.5 ~ 5.0℃
100℃時的長期穩(wěn)定性0.2℃/年(環(huán)氧)
0.02℃/年(玻璃)
0.05℃/年(薄膜)
0.002℃/年(電線)
可變,某些類型會隨著年限的變化而變化>1℃/年
輸出NTC電阻
-4.4%/℃(常規(guī))
PTC電阻
0.00385Ω/Ω/°C
熱電壓
10μV ~ 40μV/°C
數(shù)字,各種輸出
線性度指數(shù)函數(shù)相等線性多數(shù)類型呈非線性線性
所需的電源恒定電壓或電流恒定電壓或電流自供電4 ~ 30 VDC
響應(yīng)時間較快,0.12 ~ 10秒一般較慢,1 ~ 50秒較快,0.10 ~ 10秒較慢,5 ~ 50秒
對電噪聲的敏感度相等不敏感, 僅對高電阻敏感相等不敏感敏感/冷端補償很大程度上 取決于布局
導(dǎo)線電阻影響僅低電阻零件很敏感。
需要三線或四線配置
對短期運行無影響。
需要TC延長線。
不適用
成本低到中繞線式——高
薄膜——低

上述每種緊張類型的傳感器的基本操作理論都有所不同。

每種傳感器的溫度范圍也有所不同。熱電偶系列的溫度范圍zui廣,跨越多個熱電偶類型。精度取決于基本的傳感器特性。所有傳感器類型的精度各不相通,不過鉑元件和熱敏電阻的精度zui高。一般而言,精度越高,價格就越高。

長期穩(wěn)定性由傳感器隨時間的推移保持其精度的劃一程度來決定。穩(wěn)定性由傳感器的基本物理屬性決定。高溫通常會降低穩(wěn)定性。鉑和玻璃封裝的繞線式熱敏電阻是zui穩(wěn)定的傳感器。熱電偶和半導(dǎo)體的穩(wěn)定性則zui差。

傳感器輸出依照類型而有所變化。熱敏電阻的電阻變化與溫度成反比,因此具有負溫度系數(shù)(NTC)。鉑等基金屬具有正溫度系數(shù)(PTC)。熱電偶的千伏輸出較低,并且會隨著溫度的變化而變化。半導(dǎo)體通常可以調(diào)節(jié),附帶各種數(shù)字信號輸出。

線性度定義了傳感器的輸出在一定的溫度范圍內(nèi)劃一變化的情況。熱敏電阻呈指數(shù)級非線性,低溫下的靈敏度遠遠高于高溫下的靈敏度。隨著微處理器在傳感器信號調(diào)節(jié)電路中的應(yīng)用越來越廣泛,傳感器的線性度愈發(fā)不成標題。

通電后,熱敏電阻和鉑元件都需要恒定的電壓或電流。功率調(diào)節(jié)對于控制熱敏電阻或鉑RTD中的自動加熱至關(guān)嚴重。電流調(diào)節(jié)對于半導(dǎo)體而言不太嚴重。熱電偶會產(chǎn)生電壓輸出。

響應(yīng)時間,即傳感器指示溫度的速度,取決于傳感器元件的尺寸和質(zhì)量(假定不使用瞻望方法)。半導(dǎo)體的響應(yīng)速度zui慢。繞線式鉑元件的響應(yīng)速度是第二慢的。鉑薄膜、熱敏電阻和熱電偶提供小包裝,因此帶有高速選件。玻璃微珠是響應(yīng)速度zui快的熱敏電阻配置。

會導(dǎo)致溫度指示有誤的電噪聲是使用熱電偶時的一個緊張標題。在某些情況下,電阻極高的熱敏電阻可能是個標題。

導(dǎo)線電阻可能會導(dǎo)致熱敏電阻或RTD等電阻式設(shè)備內(nèi)出現(xiàn)錯誤偏差。使用低電阻設(shè)備(例如100Ω鉑元件)或低電阻熱敏電阻時,這種影響會更加明顯。對于鉑元件,使用三線或四線導(dǎo)線配置來消除此標題。對于熱敏電阻,通常會通過提高電阻值來消除此影響。熱電偶必須使用相通材料的延長線和連接器作為導(dǎo)線,否則可能會引發(fā)錯誤。

盡管熱電偶是zui廉價、應(yīng)用zui廣泛的傳感器,但NTC熱敏電阻的性價比卻往往是zui高的。

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