温度传感器原理有什么

1、热电偶传感器工作原理

当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端或冷端,则回路中就有电流产生,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。与塞贝克有关的效应有两个:其一,当有电流流过两个不同导体的连接处时,此处便吸收或放出热量(取决于电流的方向),称为珀尔帖效应;其二,当有电流流过存在温度梯度的导体时,导体吸收或放出热量(取决于电流相对于温度梯度的方向),称为汤姆逊效应。两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。

2、电阻传感器工作原理

导体的电阻值随温度变化而改变,通过测量其阻值推算出被测物体的温度,利用此原理构成的传感器就是电阻温度传感器,这种传感器主要用于-200—500℃温度范围内的温度测量。纯金属是热电阻的主要制造材料,热电阻的材料应具有以下特性:

(1)、电阻温度系数要大而且稳定,电阻值与温度之间应具有良好的线性关系。

(2)、电阻率高,热容量小,反应速度快。

(3)、材料的复现性和工艺性好,价格低。

(4)、在测温范围内化学物理特性稳定。

目前,在工业中应用最广的铂和铜,并已制作成标准测温热电阻。

3、红外温度传感器

在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。

4、数字式温度传感器

它采用硅工艺生产的数字式温度传感器,其采用PTAT结构,这种半导体结构具有精确的,与温度相关的良好输出特性。PTAT的输出通过占空比比较器调制成数字信号,占空比与温度的关系如下式:DC=0.32 0.0047*t,t为摄氏度。输出数字信号故与微处理器MCU兼容,通过处理器的高频采样可算出输出电压方波信号的占空比,即可得到温度。该款温度传感器因其特殊工艺,分辨率优于0.005K。

5、逻辑输出型温度传感器

设定一个温度范围,一旦温度超出所规定的范围,则发出报警信号,启动或关闭风扇、空调、加热器或其它控制设备,此时可选用逻辑输出式温度传感器。LM56、MAX6501-MAX6504、MAX6509/6510是其典型代表。

6、模拟温度传感器

常见的模拟温度传感器有LM3911、LM335、LM45、AD22103电压输出型、AD590电流输出型。

AD590是美国模拟器件公司的电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,输出电流223μA(-50℃)~423μA( 150℃),灵敏度为1μA/℃。当在电路中串接采样电阻R时,R两端的电压可作为输出电压。注意R的阻值不能取得太大,以保证AD590两端电压不低于3V。AD590输出电流信号传输距离可达到1km以上。作为一种高阻电流源,最高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差。适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。格森富沃有大量不同的相关技术资料可以查阅。

无线温度传感器



温度传感器原理有什么

  温度传感器原理有什么,在生活中,我们很多的电子设备都是有传感器的,手机中就非常的常见,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,那么温度传感器原理有什么呢?

  温度传感器原理有什么1

   温度传感器工作原理是什么?

  温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。

  电阻传感:金属随着温度变化,其电阻值也发生变化,对于不同金属来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又可以直接作为输出信号。

   1、正温度系数:

  ①温度升高=阻值增加

  ②温度降低=阻值减少

   2、负温度系数:

  ①温度升高=阻值减少

  ②温度降低=阻值增加

   地面温度传感器故障问题

  有时所有的温度传感器数据都异常或发生跳变,或者气温与地面温度、地面与浅层、深层地温直接的示数变化不太合理。比如夏季晴朗的中午气温与地面温度接近,或者地面与浅层、深层地温没有依次明显递减等。

  疏松地温场容易造成地温数据异常,一是因为地温场疏松后土质松软造成地面和5cm地温传感器示数接近,二是在疏松地温场的过程中容易碰到传感器造成数据跳变明显。

  地温经常出现的故障是一路地温或全部温度出现问题:地温值出现不连续的跳变;地温值偏低或偏高;地温值均为-24.6℃或维持某值长期不变。

  温度传感器原理有什么2

   热电偶

  两种不同导体或半导体的组合称为热电偶。热电偶的热电势EAB(T,T0)是由接触电势和温差电势合成的。接触电势是指两种不同的导体或半导体在接触处产生的电势,此电势与两种导体或半导体的性质及在接触点的温度有关。

  当有两种不同的导体和半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为TO,称为自由端,则回路中就有电流产生,即回路中存在的电动势称为热电动势。这种由于温度不同而产生电动势的现象称为塞贝克效应。

   红外温度传感器

  在自然界中,当物体的温度高于**零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的`红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成的。

  SMTIR9901/02是一款现在市场上应用比较广的红外传感器,它是基于热电堆的硅基红外传感器。大量的热电偶堆集在底层的硅基上

  底层上的高温接点和低温接点通过一层极薄的薄膜隔离它们的热量,高温接点上面的黑色吸收层将入射的放射线转化为热能,由热电效应可知,输出电压与放射线是成比例的,通常热电堆是使用BiSb和NiCr作为热电偶。

   模拟温度传感器

  AD590是一款电流输出型温度传感器,供电电压范围为3~30V,输出电流223μA~423μA,灵敏度为1μA/℃。当在电路中串接采样电阻R时,R两端的电压可作为输出电压。

  R的阻值不能取得太大,以保证AD590两端电压不低于3V。AD590输出电流信号传输距离可达到1km以上。作为一种高阻电流源,*高可达20MΩ,所以它不必考虑选择开关或CMOS多路转换器所引入的附加电阻造成的误差。适用于多点温度测量和远距离温度测量的控制。

   数字式温度传感器

  它采用硅工艺生产的数字式温度传感器,其采用PTAT结构,这种半导体结构具有**的,与温度相关的良好输出特性。PTAT的输出通过占空比比较器调制成数字信号,占空比与温度的关系如下式:DC=0.32+0.0047*t,t为摄氏度。

  输出数字信号故与微处理器MCU兼容,通过处理器的高频采样可算出输出电压方波信号的占空比,即可得到温度。该款温度传感器因其特殊工艺,分辨率优于0.005K。测量温度范围-45到130℃,故广泛被用于高精度场合。

  温度传感器原理有什么3

   手机中有哪些传感器

   1、光线传感器(Ambient Light Sensor)

  光线传感器类似于手机的眼睛。可以让手机感测环境光线的强度,用来调节手机屏幕的亮度。运用光线传感器来协助调整屏幕亮度,能进一步达到延长电池寿命的作用。光线传感器也可搭配其他传感器一同来侦测手机是否被放置在口袋中,以防止误触。

   2、距离传感器(proximity sensor)

  透过红外线LED灯发射红外线,被物体反射后由红外线探测器接受,借此判断接收到红外线的强度来判断距离,有效距离大约在10米左右。它可感知手机是否被贴在耳朵上讲电话,若是则会关闭屏幕来省电。

   3、重力传感器(G-Sensor)

  透过压电效应来实现,可用来切换横屏与直屏方向,运用在赛车游戏中时,则可透过水平方向的感应,将数据运用在游戏里,来转动行车方向。

   4、加速度传感器(Accelerometer Sensor)

  作用原理与重力传感器相同,但透过三个维度来确定加速度方向,功耗小但精度低。运用在手机中可用来计步、判断手机朝向的方向。

   5、磁(场)传感器(Magnetism Sensor)

  测量电阻变化来确定磁场强度,使用时需要摇晃手机才能准确判断,大多运用在指南针、地图导航当中。

   6、陀螺仪(Gyroscope)

  陀螺仪能够测量沿一个轴或几个轴动作的角速度,是补充MEMS加速度计的理想技术。结合加速度计和陀螺仪这两种传感器

  可以为终端用户提供更真实的用户体验、精确的导航系统及其他功能。手机中的「摇一摇」功能(例如摇动手机就能抽签…)、体感技术,还有VR视角的调整与侦测,都是运用到陀螺仪的作用。

   7、GPS

  地球上方特定轨道上运行着24颗GPS卫星,手机中的GPS模块透过卫星的瞬间位置来起算,以卫星发射坐标的时间戳与接收时的时间差来计算出手机与卫星之间的距离。可运用在定位、测速、测量距离与导航等用途。

   8、气压传感器(气压计,barometer)

  将薄膜与变组器或电容连接在一起,当气压产生变化时,会导致电阻或电容数值发生变化,借此量测气压的数据。GPS也可用来量测海拔高度但会有10米左右的误差,若是搭载气压传感器,则可以将误差校正到1米左右。



  • 娓╁害浼犳劅鍣鐨鍘熺悊鍙婂簲鐢
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣鐨鍘熺悊鏄亽娓╁櫒銆佸弻閲戝睘鎭掓俯鍣ㄣ佺儹鏁忕數闃伙紱搴旂敤鏈夊啺绠便佸鐢ㄧ數鍣ㄣ佸尰鐤椾华鍣ㄥ拰璁惧銆傛俯搴︿紶鎰熷櫒鐨勫師鐞 1銆佹亽娓╁櫒 鎭掓俯鍣ㄦ槸涓绉嶆帴瑙﹀紡娓╁害浼犳劅鍣紝鐢变袱绉嶄笉鍚岄噾灞烇紙濡傞摑銆侀摐銆侀晬鎴栭挩锛夌粍鎴愮殑鍙岄噾灞炴潯缁勬垚銆備袱绉嶉噾灞炵殑绾挎ц啫鑳绯绘暟鐨勫樊寮傚鑷村畠浠湪鍙楃儹鏃朵骇鐢熸満姊板集鏇茶繍鍔ㄣ2銆佸弻閲戝睘鎭掓俯鍣 鎭掓俯鍣...
  • 娓╁害浼犳劅鍣宸ヤ綔鍘熺悊?
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣鏄寚鑳芥劅鍙楁俯搴﹀苟杞崲鎴愬彲鐢ㄨ緭鍑轰俊鍙风殑浼犳劅鍣ㄣ傛俯搴︿紶鎰熷櫒鏄俯搴︽祴閲忎华琛ㄧ殑鏍稿績閮ㄥ垎锛屽搧绉嶇箒澶氥傛寜娴嬮噺鏂瑰紡鍙垎涓烘帴瑙﹀紡鍜岄潪鎺ヨЕ寮忎袱澶х被锛屾寜鐓т紶鎰熷櫒鏉愭枡鍙婄數瀛愬厓浠剁壒鎬у垎涓虹儹鐢甸樆鍜岀儹鐢靛伓涓ょ被銆傚伐浣鍘熺悊 閲戝睘鑶ㄨ儉鍘熺悊璁捐鐨勪紶鎰熷櫒 閲戝睘鍦ㄧ幆澧冩俯搴﹀彉鍖栧悗浼氫骇鐢熶竴涓浉搴旂殑寤朵几锛屽洜姝や紶鎰熷櫒鍙互浠ヤ笉鍚...
  • 娓╁害浼犳劅鍣宸ヤ綔鍘熺悊
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣宸ヤ綔鍘熺悊鏄噾灞炶啫鑳鍘熺悊璁捐鐨勪紶鎰熷櫒锛岄噾灞炲湪鐜娓╁害鍙樺寲鍚庝細浜х敓涓涓浉搴旂殑寤朵几銆傛俯搴︿紶鎰熷櫒temperaturetransducer鏄寚鑳芥劅鍙楁俯搴﹀苟杞崲鎴愬彲鐢ㄨ緭鍑轰俊鍙风殑浼犳劅鍣紝娓╁害浼犳劅鍣ㄦ槸娓╁害娴嬮噺浠〃鐨勬牳蹇冮儴鍒嗗搧绉嶇箒澶氥傛俯搴︿紶鎰熷櫒鐨勭壒鐐 杩涘叆21涓栫邯鍚庯紝娓╁害浼犳劅鍣ㄦ鏈濈潃楂樼簿搴︼紝澶氬姛鑳芥荤嚎鏍囧噯鍖栭珮鍙潬鎬у強瀹夊叏鎬...
  • 娓╁害浼犳劅鍣ㄥ師鐞鏄浠涔
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣ㄦ槸涓绉嶇敤浜庢祴閲忔俯搴︾殑浼犳劅鍣紝瀹冨彲浠ユ娴嬪埌娓╁害鍙樺寲锛屽苟灏嗗叾杞崲涓虹數淇″彿銆傛俯搴︿紶鎰熷櫒鐨鍘熺悊鏄紝褰撴俯搴﹀彂鐢熷彉鍖栨椂锛屼紶鎰熷櫒涓殑鐗瑰畾鍏冧欢浼氬彂鐢熷彉鍖栵紝浠庤屼骇鐢熶竴涓數淇″彿锛岃繖涓數淇″彿鍙互琚娴嬪埌锛屽苟琚浆鎹㈡垚娓╁害鍊笺傚父瑙佺殑娓╁害浼犳劅鍣ㄦ湁鐑數鍋躲佺儹鏁忕數闃汇佺儹鐢靛帇鍣ㄧ瓑銆
  • 娓╁害浼犳劅鍣涓昏鏈夊摢鍑犵鍘熺悊?
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣ㄦ槸娓╁害娴嬮噺浠〃鐨勬牳蹇冮儴鍒嗭紝鍝佺绻佸銆傛寜娴嬮噺鏂瑰紡鍙垎涓烘帴瑙﹀紡鍜岄潪鎺ヨЕ寮忎袱澶х被锛屾寜鐓т紶鎰熷櫒鏉愭枡鍙婄數瀛愬厓浠剁壒鎬у垎涓虹儹鐢甸樆鍜岀儹鐢靛伓涓ょ被銆傜幇浠g殑娓╁害浼犳劅鍣ㄥ褰㈤潪甯稿緱灏忥紝杩欐牱鏇村姞璁╁畠骞挎硾搴旂敤鍦ㄧ敓浜у疄璺电殑鍚勪釜棰嗗煙涓紝涔熶负鎴戜滑鐨勭敓娲绘彁渚涗簡鏃犳暟鐨勪究鍒╁拰鍔熻兘銆娓╁害浼犳劅鍣ㄦ湁鍥涚涓昏绫诲瀷锛氱儹鐢靛伓銆...
  • 娓╁害浼犳劅鍣宸ヤ綔鍘熺悊鏄浠涔
    绛旓細瑙i噴濡備笅锛氬熀浜庣儹鑳鍐风缉鍘熺悊 娓╁害浼犳劅鍣鍐呴儴閫氬父鍚湁鎰熸俯鍏冧欢锛岃繖浜涘厓浠跺鏁扮敱閲戝睘鍒舵垚銆傚綋娓╁害鍙戠敓鍙樺寲鏃讹紝閲戝睘浼氱儹鑳鍐风缉锛屽鑷村叾鐗╃悊鎬ц川濡傞暱搴︺佺數闃荤瓑鍙戠敓鍙樺寲銆傝繖浜涘彉鍖栧彲浠ヨ杞寲涓虹數淇″彿锛屼粠鑰屽弽鏄犳俯搴︾殑鍙樺寲銆傚熀浜庨噾灞炲浣撶數闃诲彉鍖栫壒鎬 闄や簡鐑儉鍐风缉鐜拌薄锛岄噾灞炲浣撹繕鏈変竴涓噸瑕佺壒鎬э紝鍗冲叾鐢甸樆闅忔俯搴﹀彉鍖...
  • 娓╁害浼犳劅鍣鐨勫伐浣鍘熺悊
    绛旓細娓╁害浼犳劅鍣锛坱emperature transducer锛夛紝鏄埄鐢ㄧ墿璐ㄥ悇绉嶇墿鐞嗘ц川闅忔俯搴﹀彉鍖栫殑瑙勫緥锛屾妸娓╁害杞崲涓虹數閲忕殑浼犳劅鍣ㄣ傝繖浜涘憟鐜拌寰嬫у彉鍖栫殑鐗╃悊鎬ц川涓昏鏈変綋銆傛俯搴︿紶鎰熷櫒鏄俯搴︽祴閲忎华琛ㄧ殑鏍稿績閮ㄥ垎锛屽搧绉嶇箒澶氥傛寜娴嬮噺鏂瑰紡鍙垎涓烘帴瑙﹀紡鍜岄潪鎺ヨЕ寮忎袱澶х被锛屾寜鐓т紶鎰熷櫒鏉愭枡鍙婄數瀛愬厓浠剁壒鎬у垎涓虹儹鐢甸樆鍜岀儹鐢靛伓涓ょ被銆傞噾灞炶啫鑳鍘...
  • 娓╁害浼犳劅鍣ㄥ師鐞
    绛旓細璁稿浜哄彲鑳藉惉杩娓╁害浼犳劅鍣锛岀煡閬撳畠鏄祴閲忔俯搴︾殑锛屼絾鍏蜂綋鐨勫畾涔夊苟涓嶆竻妤氥傛俯搴︿紶鎰熷櫒鏄寚鑳芥劅鍙楁俯搴﹀苟杞崲鎴愬彲鐢ㄨ緭鍑轰俊鍙风殑浼犳劅鍣ㄣ傛俯搴︿紶鎰熷櫒鍝佺绻佸锛屼富瑕佸垎涓哄洓绫伙紝鍒嗗埆鏄儹鐢靛伓浼犳劅鍣ㄣ佺儹鏁忕數闃讳紶鎰熷櫒銆佺數闃绘俯搴︽娴嬪櫒浠ュ強IC娓╁害浼犳劅鍣紝鍏朵腑IC娓╁害浼犳劅鍣ㄥ張鍖呮嫭妯℃嫙杈撳嚭鍜屾暟瀛楄緭鍑轰袱绉嶃傛俯搴︾殑娴嬮噺鍙婃帶鍒跺鎻愰珮...
  • 娓╁害浼犳劅鍣鏄庢牱宸ヤ綔鐨?
    绛旓細甯歌鐨娓╁害浼犳劅鍣ㄦ湁璁稿涓嶅悓鐨勫伐浣鍘熺悊锛屼笅闈粙缁嶅嚑绉嶅父瑙佺殑绫诲瀷锛1. 鐑晱鐢甸樆锛圧TD锛夛細鐑晱鐢甸樆鏄竴绉嶇數闃伙紝鍏剁數闃诲奸殢娓╁害鐨勫彉鍖栬屽彉鍖栥傚父鐢ㄧ殑鏉愭枡鏈夐搨銆侀晬鍜岄摐绛夈傜數闃诲肩殑鍙樺寲鍙互閫氳繃娴嬮噺鐢甸樆涓ょ鐨勭數鍘嬫潵寰楀埌娓╁害鍊笺2. 鐑數鍋讹紙Thermocouple锛夛細鐑數鍋跺埄鐢ㄤ袱绉嶄笉鍚岄噾灞炵殑鐑數鏁堝簲鏉ユ祴閲忔俯搴︺傚綋...
  • 娓╁害浼犳劅鍣鐨勫伐浣鍘熺悊
    绛旓細瑙i噴濡備笅锛娓╁害浼犳劅鍣鏄竴绉嶈兘澶熸劅鐭ユ俯搴﹀苟灏嗗叾杞寲涓哄彲鐢ㄤ俊鍙风殑瑁呯疆銆傚畠鐨勫伐浣鍘熺悊鍩轰簬鐑晱鍏冧欢鐨勭壒鎬э紝杩欎簺鍏冧欢鍦ㄦ俯搴﹀彉鍖栨椂锛屽叾鐗╃悊鎬ц川浼氬彂鐢熷彉鍖栥傚父瑙佺殑鐑晱鍏冧欢鍖呮嫭閲戝睘鐑數闃汇佸崐瀵间綋鐑晱鐢甸樆绛夈傚綋鐜娓╁害鍙樺寲鏃讹紝杩欎簺鐑晱鍏冧欢鐨勭數闃诲间細闅忎箣鍙樺寲锛屼粠鑰屼骇鐢熺浉搴旂殑鐢典俊鍙枫傝繖浜涚數淇″彿鍙互琚繘涓姝ユ斁澶у拰...
  • 扩展阅读:怎么判断空调传感器坏 ... 温度传感器位置图 ... 温度传感器坏了的表现 ... 怎样判断温控器坏了 ... 温度传感器坏了怎么修 ... 温度传感器坏了症状 ... 十种常见传感器 ... 温度传感器售价多少钱 ... 温度传感器实物接线图 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网