LABOM電阻溫度計的原理介紹
點擊次數:1771 更新時間:2017-07-24
LABOM電阻溫度計在還原性介質中,特別是在高溫下很容易被從氧化物中,還原出來的蒸汽所玷汙而變脆,並改變電阻與溫度間關係。由於它具有靈敏度高、體積小、重量輕、熱慣性小、壽命長以及價格便宜等優點,因此應用非常廣泛。因此在使用時要進行線性化處理,線性化處理雖然能改善熱敏電阻的特 性曲線,但比較複雜。熱敏電阻的應用是為了感知溫度為此給熱敏電阻以恒定的電流,測量電阻兩端就得到一個電壓,然後就可以求得溫度。如能測得熱敏電阻兩端的電壓,再知道參數和係數K,則可計算出熱敏電阻的環境溫度,也就是被測的溫度。這樣就把電阻隨溫度的變化關係轉化為電壓溫度變化的關係了,然後通過軟件方法計算得到溫度值,再通過液晶屏進行顯示。
然而具體所采用的熱電阻會因為材料、製造工藝而有所不同,這就形成了分度誤差,如凡與標稱電阻值不符而引進的誤差。使實際外接電阻總值即熱電偶電阻、連接導線電阻與附加電阻的總和等於LABOM電阻溫度計注明的外接電阻值。用標準熱電偶連接電位差計來校正,算出誤差,即為校正值。能達到準確度zui高、穩定性的溫度計。為減少由熱傳導引起的誤差,要保證有足夠的插人深度,如果引線間或者絕緣體表麵上附著有水滴或灰塵時,將使測量結果不穩定並產生誤差。LABOM電阻溫度計連接導線也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環境溫度變化,造成測量誤差。采用三線製,將導線一根接到電橋的電源端。