热电偶冷端温度,也有称作冷端参考温度、冷端温度、参考温度的。作为热电偶本身来说,是一个反应温度差的元件,它产生的毫伏值只和冷热端温度差有关。如果一头是100℃,另一头是20℃,那么热电偶本身产生的毫伏值只对应80℃。在用于测温时,例如测一个100℃的物体,环境20℃,这时在得出毫伏值对应80℃的情况下,只要加上环境的20℃就得出被测物体的温度。这个20℃(环境温度)就是冷端参考温度。绝大多数测温仪表都可以自动检测冷端温度,并且自动加上,称为自动冷端补偿。但在校表时他就成为多余的了,所以在校表时要关闭自动冷端补偿,或者人工修正。 热电偶的热电势大小与热电极材料以及两接点的温度有关。热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪都是以热电偶参考端温度等于0℃为条件的。所以,我们在使用时**遵循这一条件。如果参考端温度度tn不等0℃,尽管被测温度t 恒定不变,热电势E(t,tn)也将随着参考端温度tn的变化而变化。 例如,我们将一支镍铬--镍硅热电偶插入600℃的管状电炉中,当热电偶的参考端温度为0℃时;其输出的热电势为24.91毫伏;如果参考端温度为30℃,热电偶输出的热电势就下降到23.74毫伏,这就是参考端温度不等于0℃时所引入的测量误差。如果参考端温度是变化的,则引入的测量误差将是个变量。由此可见,当参考端温度不等于0℃时,对被测温度的准确性有着十分重要的影响。 用热电偶测温时,要使参考端温度保持在0℃比较麻烦,一般只有在实验室做精密测量时才有必要。在通常的工程测量中,参考端温度大都处在室温或波动的温区。这时,要测出实际温度,就**采用修正或补偿等措施。
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铂电阻三种接线方式分别为: 两线制、三线制、四线制 两线制 两线制接法的铂电阻,输出阻值为铂电阻的阻值与连接导线电阻值之和,由于导线电阻带来的附加误差使实际测量值偏高,故用两线制处理方法适用于测量精度要求不高的场合,并且导线的长度不宜过长。 三线制: 采用三线制处理方法的铂电阻,要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般用不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥
热电偶冷端温度,也有称作冷端参考温度、冷端温度、参考温度的。作为热电偶本身来说,是一个反应温度差的元件,它产生的毫伏值只和冷热端温度差有关。如果一头是100℃,另一头是20℃,那么热电偶本身产生的毫伏值只对应80℃。在用于测温时,例如测一个100℃的物体,环境20℃,这时在得出毫伏值对应80℃的情况下,只要加上环境的20℃就得出被测物体的温度。这个20℃(环境温度)就是冷端参考温度。绝大多数测温仪
差压变送器的工作原理:过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片,灌充液作用在敏感元件内张紧的测量膜片上,测量膜片与两侧绝缘体上的电容较板组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两个电容器的电容量相等。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,这种位移转变为电容较板上形成的差动电容,由电子线路把差动电容转换成4~20mADC的二线制电流信号,就是差压变送
严格意义上来讲,称重传感器只是测力传感器的一种。称重传感器只能测量垂直于水平面指向地心的力,故它一般应用在衡器方面;其它的测力传感器,由于对任何方向的力都能测量,所以其应用范围更加广阔。 测力传感器(称重传感器)的工作原理是:传感器根据埋入硅片的压电电阻,在其受到任何外力而挠曲时,其电阻会增加的原理工作。该传感器通过不锈钢球,将施加的力直接集中到硅-传感元件上,电阻值的变化是随施加力的大小而成比
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