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测温电阻型号(测温电阻型号规格参数表)

2024-04-11 14:36:42 来源:阿帮个性网 点击:
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  1. 测温电阻型号大全
  2. 测温电阻型号etc etw区别
  3. 测温电阻型号怎么看
  4. 测温电阻符号
  5. 测温电阻类型
  6. 测温电阻型号规格参数表
  7. 测温电阻阻值
  8. 测温电阻型号规格

测温电阻型号大全

热敏电阻参数:Ih:25℃环境温度下之最大工作电流。It:25℃环境下PPTC启动保护的最小电流。Vmax:PPTC组件能容忍之最大电压。Vmax:在额定电流下能承受的不会损害PPTC组件本身的最大工作电压。Vmax:在额定电流下能承受的不会损害PPTC组件本身的最大冲击电压。Imax:PPTC组件能容忍之最大电流。Itrip:PPTC组件在指定电流下最慢跳脱时间。Pdtyp:PPTC组件动作状态下之消耗功率。Rmin:PPTC组件未动作之前初始最小阻值。Rmax:PPTC组件未动作之前初始最大阻值。R1max:PPTC组件焊锡后1小时之最大阻值/动作一次并恢复1小时之最大阻值。热敏电阻型号:1、用于消磁电路的PTC热敏电阻特点是无接点、无噪音,产品寿命长。产品用于彩色CRT的消磁电路,有效消磁由于磁场的影响被磁化的CRT遮光板,改善色彩障碍。型号有:MZ71、MZ72、MZ73、MZ1、MZ2、MZ3等。2、功率型PTC热敏电阻通常将PTC热敏电阻串联在电源回路中,正常时候流过PTC的电流小于额定电流,且阻值很小,当电路电流大大超过额定电流时,PTC突然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护后面的电路不受损坏。3、高分子材料PTC热敏电阻这种PTC多见于PPTC的自恢复保险丝,这种保险丝具有过流过热保护等功能,并且可恢复。正常情况下呈现低阻态,一旦发生过流现象,PPTC热敏电阻自热使其阻抗增加把电流抑制到足够小,起到保护后级电路。

测温电阻型号etc etw区别

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第一部分

 热电偶补偿导线的外形图

热电偶温度计

 热电阻的结构

第二部分

热电偶和热电阻测温仪表要分清楚

热电偶和热电阻区别

 虽然都是接触式测温仪表,但它们的测温范围不同。 

热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,还有,在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。 

这时在中低温度时,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。(也有Pt50,在工业上也有用铜电阻,但测温范围较小,在一50~~150℃之间.在一些特殊场合还有铟阻,锰电阻等) 。

测温原理

热电偶测量温度的基本原理是热电效应,二次表是一个检伏计或为了提高精度时使用电子电位差计。 

电阻是基于导体和半导体的电阻值随温度而变化的特性而工作的,二次表是一个不平衡电桥。

工作中的现场判断.

1.热电偶.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。

2.热电阻.不外乎短路,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

热电偶和热电阻的选择:

热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。

T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。 

热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。 

热电偶和热电阻测温仪表要安装正确

仪表设备的安装一般规定

1、就地安装仪表的安装位置,应符合下列规定:

★光线充足,操作和维修方便;不宜安装在振动、潮湿、易受机械损伤、有强磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的地方。

★仪表的中心距地面的高度宜为1.2~1.5米。

★就地安装的显示仪表应安装在手动操作阀门时便于观察仪表示值的位置。

2、仪表安装前应外观完整、附件齐全,并按设计规定检查其型号、规格及材质。

3、仪表安装时不应敲击及振动,安装后应牢固、平正。

4、设计规定需要脱脂的仪表,应经脱脂检查合格后方可安装。

5、直接安装在工艺管道上的仪表,宜在工艺管道吹扫后压力试验前安装,当必须与工艺管道同时安装时,在工艺管道吹扫时应将仪表拆下。仪表外壳上箭头的指向应与被测介质的流向一致。仪表与工艺管道连接时,仪表上法兰的轴线应与工艺管道轴线一致,固定时应使其受力均匀。

6、直接安装在工艺设备或管道上的仪表安装完毕,应随同工艺系统一起进行压力试验。

7、仪表及电气设备上接线盒的引入口不应朝上,以避免油、水及灰尘进入盒内,当不可避免时,应采取密封措施。

8、仪表和电气设备标志牌上的文字及端子编号等应书写正确、清楚。

仪表及电气设备的接线应符合下列规定:

★接线前应校线并标号。

★剥绝缘层时不应损伤线芯。

★多股线芯端头宜烫锡或采用接线片。采用接线片时,电线与接线片的连接应压接或焊接,连接处应均匀牢固、导电良好。

★锡焊时应使用无腐蚀性焊*。

★电缆(线)与端子的连接处应固定牢固,并留有适当的余度。

★接线应正确,排列应整齐、美观。

★仪表及电气设备易受振动影响时,接线端子上应加弹簧垫圈。

★线路补偿电阻应安装牢固,拆装方便,其阻值允许误差为±0.1欧姆。 

详细仪表安装仪表控制系统安装及调试适用的国家规范详细资料在化工707云盘公海资料。

热电偶、热电阻温度测温表安装方式 

1.温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。

2.热电偶取源部件的安装位置,宜远离强磁场。

3.温度取源部件在工艺管道上的安装应符合下列规定:

★与工艺管道垂直安装时,取源部件轴线应与工艺管道轴线垂直相交。

★与工艺管道倾斜安装时,宜逆着介质流向,取源部件轴线应与工 艺管道轴线相交。 

4.在多粉尘的工艺管道上安装的测温元件,应采取防止磨损的保护措施。

5.热电偶或热电阻安装在易受被测介质强烈冲击的地方,以及当水平安装时其插入深度大于1米或被测温度大于700℃时,应采取防弯曲措施。

6.表面温度计的感温面应与被测表面紧密接触,固定牢固。

7.在肘管上安装温度计,安装时必须使温度计轴线与肘管直管段的中心线重合。

 

8.用热电偶测量炉温时,应避免测温组件与火焰直接接触,也不宜距离太近或装在炉门旁边。接线盒不应碰到炉壁,以免热电偶冷端温度过高。

9.使用热电偶、热电阻测温时,应防止干扰信号的引入,同时应使接线盒的出现孔向下方,以防止水汽、灰尘等进入而影响测量。

10.若工艺管道过小,安装测温组件处可接装扩大管。

热电偶、热电阻、双金属温度计在DN11.热电偶安装时应放置在尽可能靠近所要测的温度控制点。为防止热量沿热电偶传走或防止保护管影响被测温度,热电偶应浸入所测流体之中,深度至少为直径的10倍。当测量固体温度时,热电偶应当顶着该材料或与该材料紧密接触。为了使导热误差减至最小,应减小接点附近的温度梯度。

12.当用热电偶测量管道中的气体温度时,如果管壁温度明显地较高或较低,则热电偶将对之辐射或吸收热量,从而显著改变被测温度。这时,可以用一辐射屏蔽罩来使其温度接近气体温度,采用所谓的屏罩式热电偶。 

 13.选择测温点时应具有代表性,例如测量管道中流体温度时,热电偶的测量端应处于管道中流速最大处。一般来说,热电偶的保护套管末端应越过流速中心线。

热电偶、热电阻温度计安装方式,

1.安装使用注意事项:

按照被测介质的特性及操作条件,

选用合适材质、厚度及结构的保护套管和垫片。

热电偶安装的地点、深度、方向和接线应符合测量技术的要求。

热电偶与补偿导线接头处的环境温度最高不应超过100℃。

使用于0℃以下的热电偶,应在其接线座下灌蜡密封,使其与外界隔绝。 

2.热电偶、热电阻温度计安装方式

a.直形连接头:直插。

b.45°角连接头:斜插。

c.法兰:直插。

d.高压套管(有固定套管和可换套管)。

3.热电阻、热电偶在耐酸钢扩大管上安装图

a.垫片       

b.45度角连接图   

c.温度计扩大管

4.热电阻、热电偶在钢肘管上安装图

a.垫片       

b.45°角连接图

5.表面热电偶安装图

材料是表面热电偶直形连接头

6.用翻边松套法兰固定的热电偶热电阻在铝管道上安装图

a.铝保护套管       

b.翻边松套法兰接管

热电偶和热电阻测温仪表故障维护

热电阻温度测量故障检查处理思路

点击查看大图

热电偶温度测量故障检查处理思路

点击查看大图

热电偶测回路常见故障及处理方法

热电势比实际值小(显示仪表指示值偏低)   

热电势比实际值大(显示仪表指示值偏高)  

热电势输出不稳定  

编辑:兰陵王

测温电阻型号怎么看

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NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,它的性性是阻值随温度的升高而降低,主要作用是对温度的测量及补偿,也用于NTC温度传感器的制作,常用的使用范围在-55℃至200℃之间。

以MF52系列测温型NTC热敏电阻器规格书为例,来看一看NTC的一些主要参数

热敏电阻标称阻值是关键参数之一,常见阻值范围从1KΩ至几百KΩ,具体看使用情况。通常使用25℃的温度,这可以表示为R25值。对于更专业的应用,可以使用其他温度。还要注意,有时温度可以用绝对温度引用,即°K。

此NTC25℃情况下的阻值为10KΩ

与任何电阻一样,标准电阻具有容差,被称为为R25值,或者给出电阻的温度值。通常可获得±2%,±3%和±5%的值

B值是温度系数热敏电阻器的材料常数(热敏指数),单位是开尔文温度(K)。半导体陶瓷经过高温烧结后通过一系列的加工工序形成具有一定电阻率的NTC热敏芯片,每种配方和烧结温度下只有一个B值。NTC热敏电阻的B值与产品电阻温度系数正相关,也就是说B值越大,其电阻温度系数也就越大。

NTC热敏电阻B值公式为: B= T1*T2/(T2-T1)*Ln(RT1/RT2)

其中的B:NTC热敏电阻的B值,由厂家提供;

RT1、RT2:热敏电阻在温度分别为T1、T2时的电阻值;

T1、T2:绝对温标。

NTC热敏电阻的B值一般在2000K-6000K之间,根据不同的应用范围可以选择不同的B值。一般情况下,作为温度测量、温度补偿以及抑制浪涌用的产品,可选用较大的B值。因为随着温度的变化,B值大的产品其电阻值变化更大,也就是说NTC热敏电阻B值越大,使用时更灵敏,响应时间更快。

热敏电阻时间常数对于需要快速响应的任何应用都很重要-例如在防止过载等情况下。没有人能立即将温度从一个值升高到另一个值。它遵循渐近曲线。身体越大,温度升高所需的时间越长。因此,器件的时间常数对于某些应用来说是重要的热敏电阻规范。

热时间常数参数用希腊字母τ来表示,它定义为热敏电阻变为初始温度(t1)和瞄准温度(t2)之差的63.2%(即1:1/e)所需的时间当热敏电阻没有消耗功率时,温度差作为阶跃变化施加。出于测量目的,τ测量所需的温度;即达到63.2%温差的阻力时间为:

这是热敏电阻的一个重要特征,因为所有热敏电阻都需要通过一些电流来运行包含它们的电路,才能致热敏电阻的自发热。该热敏电阻规范定义了所施加的功率和热敏电阻自加热之间的关系。如果过多的电流通过热敏电阻,那么它将抵消热敏电阻的操作。因此,该规范控制可以通过设备的电流。耗散因子δ以mW/℃表示。

其中P=功耗以瓦特为单位ΔT=以°C为单位的温度上升

δ的特定值将对应于将热敏电阻温度提高1°C所需的功率水平。耗散因数取决于许多因素,因此耗散因数δ的热敏电阻规格实际上仅作为指导而非精确数字。

这是热敏电阻设计运行的温度范围。材料,结构和其他类似因素限制了设备可以操作的范围。因此,为了可靠性和性能,热敏电阻不应在其指定的温度范围之外操作。

对于传感应用,功耗保持较低以防止自发热,但在某些情况下可能有理由消耗更多功率。如果不导致损坏,则不应超过最大功耗规范。为了获得最大的可靠性,器件应在其最大功耗范围内运行良好-通常仅为规格的50-66%。

基本上这些事主要的参数,可能还有其他一些参数

依然以MF52系列测温型NTC热敏电阻器规格书为例,可以看到此款NTC的主要参数R25、B值等

阻值是有一定误差的,电阻的精度温度精度以及温度对应的阻值都有体现,我们可以根据这个表格来编写代码,获取相应的温度

硬件设计比较简单,如图所示:

如何由硬件电路设计得到我们想要的温度呢?

首先我们需要用到ADC采集相关电压,根据电压计算得出相应的阻值,进一步,根据温度、阻值对照表得出温度:

假设我们使用的是MCU内部ADC,12位分辨率

1、计算采集点电压

V_diodetem=Vref*Vtemp/(1推荐阅读:

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测温电阻符号

一般电子体温计用的是单端玻封的热敏电阻,阻值一般是10K,精度1%,B值是3435。

测温电阻类型

1,用字母‘M’表示敏感元件。2,用字母‘Z’表示正温度系数热敏电阻器,或者用字母‘F’表示负温度系数热敏电阻器3,用途或特征,用一位数字(0-9)表示‘1’表示普通用途;

‘2’表示稳压用途(负温度系数热敏电阻器);

‘3’表示微波测量用途(负温度系数热敏电阻器);

‘4’表示旁热式(负温度系数热敏电阻器);

‘5’表示测温用途;

‘6’表示控温用途;

‘7’表示消磁用途(正温度系数热敏电阻器);

‘8’表示线性型(负温度系数热敏电阻器);

‘9’表示恒温型(正温度系数热敏电阻器;

‘0’表示特殊型(负温度系数热敏电阻器)。4,序号

测温电阻型号规格参数表

常用的测温及温度控制用NTC热敏电阻器有MF51单端玻封NTC热敏电阻器、MF52珠状测温型NTC热敏电阻器、MF54测温型NTC热敏电阻器、MF55薄膜型NTC热敏电阻器、MF58玻壳测温型NTC热敏电阻器,时恒电子的这些产品适用于-40~250℃温度范围内的测温与控温电路。

测温电阻阻值

参考答案:C

测温电阻型号规格

一般以温度在25度时的电阻值表示,常用的有5K、10K、20K、30K等,测一下25度时电阻。热敏电阻:热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计(RTD)使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。两者也有不同的温度响应性质,电阻温度计适用于较大的温度范围,而热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃〜130℃。热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,热敏电阻是用半导体材料,大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。