工作原理。金属膨胀原理设计的传感器。金属在环境温度变化后会产生相应的延伸,因此传感器可以通过不同的方式进行信号转换。
双金属片式传感器。双金属片由两块不同膨胀系数的金属粘贴构成,随着温度的变化,材料a比其他金属膨胀度高,金属片弯曲。弯曲率可转换为输出信号。双金属棒和金属管传感器。随着温度的上升,金属管(材料a)的长度增加,钢棒(金属b)的长度不增加,因位置的变化,金属管的线性膨胀可以传递。相反,这种线性膨胀可以转换成输出信号。
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对Sebeck的相关效应有两个:一,当有电流通过两个不同导体的连接点时,就会吸收或放出热量(根据电流的方向);第二,当有电流通过有温度梯度的导体时,就会吸收或放出热量(根据电流相对于温度梯度的方向),就会被称为Tomson效应。把不同的导体和半导体结合在一起叫做热电偶。电阻式感应器工作原理。导线的电阻值随温度变化而变化,根据被测物体的电阻值推算出被测物体的温度,从而构成电阻式温度传感器,它主要用于-200~500℃温度范围内的温度测量。
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热电偶感应器哦工作原理。
如果由两个不同的导体和半导体A和B组成一个回路,它们的两端互相连接,只要两个连接点的温度不一样,那么一端是T,另一端是工作端或热端,而另一端是TO,称为自由端或冷端,就会产生电流,也就是说,在回路中存在的电动势叫做热电动势。这一由温度差异引起的电动势现象叫做塞贝克效应。自然中,当一个物体的温度高于零度时,由于其内部的热运动,电磁波会不断地向四周辐射,电磁波的波段位于0.75~100微米范围内,红外温度传感器就是根据这个原理制造出来的。
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