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    • RTD熱敏電阻的工作原理-RTD熱敏電阻的作用與用途
      • 發布時間:2021-05-20 12:33:05
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      RTD熱敏電阻的工作原理-RTD熱敏電阻的作用與用途
      RTD,實時動態碼相位差分技術。另外還有電阻溫度探測、停留時間分布等解釋。
      1.RTD熱敏電阻是什么
      熱敏電阻是由金屬氧化物制成的器件,其隨著溫度的升高(正溫度系數)而增加電阻,或者隨著溫度的升高而降低電阻(負溫度系數)。
      RTD是由純金屬線(通常是鉑或銅)制成的器件,隨著溫度的升高,電阻總是增加。熱敏電阻和RTD之間的主要區別在于線性度:熱敏電阻是高靈敏度和非線性的,而RTD相對不敏感但非常線性。因此,通常在高精度不重要的地方使用熱敏電阻。許多消費級設備使用熱敏電阻作為溫度傳感器。
      RTD熱敏電阻
      電阻溫度探測器(RTD)
      RTD傳感元件由線圈或純金屬沉積膜組成。元件的電阻以已知且可重復的方式隨溫度增加。RTD在很寬的溫度范圍內具有出色的精度,是工業溫度傳感器中增長最快的部分。他們的優勢包括:
      溫度范圍: RTD型號的溫度范圍為-260至650°C(-436至1202°F)。
      重復性和穩定性:鉑電阻溫度計是美國國家標準與技術研究院使用的主要插值儀器,溫度范圍為-260至962°C。普通工業RTD通常漂移低于0.1°C /年。
      靈敏度: RTD上的壓降提供比熱電偶大得多的輸出。
      線性度:鉑和銅RTD比熱電偶或熱敏電阻產生更線性的響應??梢酝ㄟ^適當設計電阻橋網絡來校正RTD非線性。
      系統成本低: RTD使用普通的銅延長引線,無需冷端補償。
      標準化:制造商提供符合行業標準曲線的RTD,最常見的是100Ω鉑金,符合EN60751標準。
      2.RTD熱敏電阻工作原理
      工作原理:
      熱敏電阻器是指阻值隨溫度的改變而發生顯著變化的敏感元件,它可以將熱(溫度)直接轉換為電量。在工作溫度范圍內,其阻值隨溫度升高而増加的熱敏電阻器,稱為正溫度系數熱敏電阻器;反之稱為負溫度系數熱敏電阻器。
      熱敏電阻器早在三十年代就出現了,但因穩定性差,工藝繁雜,產品未能廣泛應用。1940年以后,發現某些過渡金屬氧化物按一定比例混合,經過成型、燒結以后,能獲得具有很大負溫度系數的半導休。用這種半導體制成的熱敏電阻器,性能相當穩定,可在空氣中直接使用。目前各國生產的負溫度系數熱敏電阻器,絕大部分是用這種合成氧化物半導體制成的。
      金屬材料具有正電阻溫度系數,被用來制作正溫度系數熱敏電阻器,如鉑電阻器。1954年以后出現了以鈦酸鋇為主要材料做成的正溫度系數熱敏電阻器,在有限的溫度區間。 
      六十年代初研制了在某個溫區內電阻值急劇減小的負溫特性熱敏電阻(CTR)^同時以氧化釩為主體的玻璃熱敏電阻及鍺和硅熱敏電阻在一些國家也進行了生產。自1967年以后,國外又幵始硏制薄嗅熱敏電阻器。
      3.RTD熱敏電阻作用和用途
      作用和用途
      熱敏電阻是開發早、種類多、發展較成熟的敏感元器件。熱敏電阻由半導體陶瓷材料組成,熱敏電阻是用半導體材料,大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。熱敏電阻主要特點有靈敏度較高;工作溫度范圍寬;體積小;使用方便;易加工成復雜的形狀,可大批量生產;穩定性好、過載能力強。
      由于半導體熱敏電阻有獨特的性能,所以在應用方面它不僅可以作為測量元件,還可以作為控制元件和電路補償元件。熱敏電阻廣泛用于家用電器、電力工業、通訊、軍事科學、宇航等各個領域,發展前景極其廣闊。
      (1)測溫
      作為測量溫度的熱敏電阻傳感器一般結構較簡單,價格較低廉。沒有外面保護層的熱敏電阻只能應用在干燥的地方;密封的熱敏電阻不怕濕氣的侵蝕、可以使用在較惡劣的環境下。由于熱敏電阻傳感器的阻值較大,故其連接導線的電阻和接觸電阻可以忽略,因此熱敏電阻傳感器可以在長達幾千米的遠距離測量溫度中應用,測量電路多采用橋路。
      (2)溫度補償
      熱敏電阻傳感器可在一定的溫度范圍內對某些元器件濕度進行補償。例如,動圈式儀表表頭中的動圈由銅線繞制而成,溫度升高,電阻增大,引起溫度的誤差。因而可以在動圈的回路中將負溫度系數的熱敏電阻與錳銅絲電阻并聯后再與被補償元器件串聯,從而抵消內于溫度變化所產生的誤差。
      (3)過熱保護
      過熱保護分直接保護利間接保護。對小電流場合,可把熱敏電阻傳感器直接串人負載中,防止過熱損壞以保護器件,對大電流場合,可用于對繼電器、晶體管電路等的保護。例如,在電動機的定子繞組中嵌入突變型熱敏電阻傳感器并與繼電器串聯,當電動機過載時,定子電流增大,引起發熱。當溫度大于突變點時,電路中的電流可以內十分之幾毫安突變為幾十毫安,因此繼電器動作,從而實現過熱保護。
      (4)液面測量
      給NTC熱敏電阻傳感器施加一定的加熱電流,它的表面溫度將高于周圍的空氣溫度,此時它的阻值較小。當液而高于它的安裝高度時,液體將帶走它的熱量,使之溫度下降、阻值升高。判斷它的阻值變化,就可以知道液面是否低于設定值。汽車油箱中的油位報警傳感器就是利用以上原理制作的。
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