各种温度传感器分类及其原理

合集下载

各种温度传感器分类及其原理

各种温度传感器分类及其原理

各种温度传感器分类及其原理温度传感器是一种集成电路或器件,用于测量环境或物体的温度。

根据其工作原理和分类,常见的温度传感器包括热敏电阻、热电偶、热电阻、红外线传感器以及半导体温度传感器等。

1. 热敏电阻(Thermistor)热敏电阻是一种元件,其电阻值随温度的变化而变化。

根据电阻与温度之间的关系,热敏电阻分为两种类型:负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)热敏电阻。

NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而下降,常用于测量环境温度。

PTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而增加,常用于过载保护和温度控制。

2. 热电偶(Thermocouple)热电偶是由两种不同金属线组成的开路回路。

当热电偶的两个接头处于不同温度下时,会产生温差电势。

该电势与两个接头之间的温差成正比。

通过测量温差电势,可以计算出温度值。

热电偶具有广泛的测温范围和较高的准确性,因此被广泛应用于工业领域。

3.热电阻(RTD)热电阻是一种利用材料的电阻与温度之间的关系来测量温度的传感器。

常见的热电阻材料是铂(Pt),因为铂的电阻与温度之间的关系比较稳定和预测性好。

热电阻的工作原理是利用热电阻材料的电阻随温度的变化而变化,通过测量电阻值来计算温度。

4. 红外线传感器(Infrared Sensor)红外线传感器是利用物体释放的热辐射来测量温度的传感器。

红外线传感器可以通过测量物体辐射的红外线能量来计算出物体的温度。

红外线传感器常用于非接触式测温,特别适用于测量高温、移动对象或远距离测温。

5. 半导体温度传感器(Semiconductor Temperature Sensor)半导体温度传感器是利用半导体材料的电特性随温度变化而变化的传感器。

根据不同的半导体材料和工作原理,半导体温度传感器可以分为基于PN结的温度传感器(比如二极管温度传感器)、基于电压输出的温度传感器(比如温度传感器芯片)以及基于电流输出的温度传感器(比如恒流源温度传感器)等。

常用温度传感器解析,温度传感器的原理、分类及应用

常用温度传感器解析,温度传感器的原理、分类及应用

常用温度传感器解析,温度传感器的原理、分类及应用温度传感器(temperature transducer)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。

温度传感器的分类接触式接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。

温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。

一般测量精度较高。

在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。

但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。

它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。

在日常生活中人们也常常使用这些温度计。

随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。

低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。

利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量 1.6~300K范围内的温度。

非接触式它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。

这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。

最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。

辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。

各类辐。

温度传感器原理

温度传感器原理

温度传感器原理温度传感器是一种用于测量温度的装置,它可以将温度的物理量转换为电信号输出。

温度传感器的工作原理基于不同物质的温度敏感性不同,当温度改变时,物质的电阻、电压或电流也会相应地改变,从而实现温度的测量。

一、热敏电阻传感器热敏电阻传感器是一种基于热敏材料电阻随温度变化而变化的温度传感器。

热敏电阻传感器中常用的热敏材料有铂、镍、铜等,它们具有较大的温度系数,即温度变化时,电阻值变化较大。

在热敏电阻传感器中,热敏电阻元件与电路相连,形成一个电阻电路。

当热敏电阻传感器与被测温度环境接触时,温度的变化会导致热敏电阻元件的电阻值发生变化,进而改变整个电路的电阻。

通过测量电路的电阻值的变化,在一定的电路条件下,可以计算出对应的温度值。

二、热电偶传感器热电偶传感器是一种基于热电效应的温度传感器。

热电偶传感器由两种不同材料的金属导线组成,这两种导线的连接处形成一个测温点,称为热电接头或热电焊点。

当热电偶传感器的测温点与被测物体接触时,由于两种金属导线的热电效应不同,形成了一个由温度差产生的电动势,即热电势。

通过测量热电偶传感器产生的电动势,可以推算出对应的温度。

热电偶传感器具有较宽的测温范围、较高的测温精度和较快的响应速度,因此在工业领域应用十分广泛。

三、半导体温度传感器半导体温度传感器是一种基于半导体材料的电阻随温度变化而变化的温度传感器。

半导体温度传感器常采用硅、锗等材料制成,具有较高的灵敏度和较快的响应速度。

半导体温度传感器的工作原理是通过利用半导体材料的温度特性,即随着温度的升高,电阻值发生变化。

通过测量半导体温度传感器的电阻值变化,可以计算出对应的温度值。

半导体温度传感器体积小、响应快,因此在电子设备中得到广泛应用。

四、红外温度传感器红外温度传感器是一种基于物体辐射的温度测量器。

它利用物体在不同温度下的红外辐射特性,通过检测红外辐射能量来测量物体表面的温度。

红外温度传感器通过接收物体发出的红外辐射能量,并将其转换为电信号。

温度传感器的种类与用途

温度传感器的种类与用途
温度传感器的种类与用途
01
温度传感器的基本概念与分类
温度传感器的定义与原理
温度传感器的原理多种多样,包括热敏电阻、热电偶、光纤传感等
• 不同原理的温度传感器适用于不同的测量场景和范围
温度传感器是一种测量和监控温度的装置
• 通过将温度转换为可测量的物理量(如电阻、电压、电流等) • 利用传感器的特性将温度信息转换为可读数据
03
温度传感器的应用领域与实例
工业领域的温度传感器应用
01
钢铁工业: 测量熔炉、
锅炉等设
备的温度
石油化工: 测量管道、
02
储罐等设
备的温度
电力工业:
03
测量发电
机、变压
器等设备
的温度
制造业:
测量各种
04
加工设备
的温度
家用电器中的温度传感器应用
空调:测量室 内温度,控制 空调的运行状

01
冰箱:测量冰 箱内部温度, 控制制冷系统
温度传感器的分类方法
根据测量原理分类
• 热敏电阻温度传感器:利用热敏电阻随 温度变化的特性测量温度 • 热电偶温度传感器:利用热电偶效应测 量温度 • 光纤温度传感器:利用光纤传输特性测 量温度
根据测量范围分类
• 低温温度传感器:测量范围在-200℃ 至0℃之间 • 中温温度传感器:测量范围在0℃至 1000℃之间 • 高温温度传感器:测量范围在1000℃ 以上
温度传感器的市场需求与预测
随着全球经济的不断发展,温度传感器 的市场需求将持续增长
预测未来几年,温度传感器市场将保持 稳定增长,各类温度传感器将有更大的 应用空间
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING

温度传感器的基本原理

温度传感器的基本原理

温度传感器的基本原理
温度传感器的基本原理是利用物质在温度变化下产生的一些特性来进行温度测量。

常见的温度传感器有热电偶、电阻温度计和半导体温度传感器。

热电偶是利用两种不同金属的热电势差随温度变化的特性来测量温度的。

当两种金属连接成回路后,接触处会产生一个电势差,这个电势差随温度变化而发生变化。

通过测量这个电势差,可以确定温度的值。

电阻温度计则是利用金属电阻在温度变化下产生的电阻变化特性来进行温度测量的。

通常使用铂电阻作为传感器材料,其电阻值随温度的变化呈现一定的关系。

通过测量电阻的大小,可以推算出温度的值。

半导体温度传感器则是利用半导体材料在温度变化下电阻或电压的变化特性来进行温度测量的。

半导体材料的电阻或电压与温度有一定的关系,通过测量这些变化,可以获得温度的数值。

这些温度传感器的基本原理都是利用物质在温度变化下产生的特性来实现温度的测量。

不同传感器的原理有所差异,但都能够根据物质的特性来准确地测量温度的变化。

温度传感器原理及其应用

温度传感器原理及其应用

温度传感器原理及其应用1.热敏电阻原理(RTD):热敏电阻是一种电阻,其电阻值随温度变化而变化。

常见的热敏电阻有铂电阻和镍电阻。

根据电阻值的变化,可以计算出物体的温度。

2. 热电偶原理(Thermocouple):热电偶是由不同金属材料组成的两根导线,当两根导线的连接处存在温差时,会产生一个电动势。

通过测量电动势的大小,可以计算出温度。

3. 热电阻原理(Thermistor):热电阻是一种温度敏感材料,由于材料的特性,电阻值会随温度的变化而变化。

通过测量电阻值的变化,可以计算出温度。

4.红外线传感器原理:红外线传感器利用物体发射的红外辐射来测量温度。

物体温度越高,发射的红外线辐射越强。

红外线传感器通过测量红外线的强度来计算出温度。

1.工业领域:温度传感器在工业过程中起着重要的作用,可以监测机器设备的温度变化,以及生产线上的温度控制。

例如,在石化工业中,温度传感器可以用于监测反应器的温度,确保反应过程的安全和有效进行。

2.环境监测:温度传感器也被广泛应用于环境监测中,例如天气预报、气象学研究等。

通过测量室内外的温度,可以提供准确的气候信息,对农业、气象预测等方面具有重要意义。

3.家电领域:温度传感器也应用于各种家电设备中,例如空调、冰箱、洗衣机等。

通过监测室内温度和物品的温度,可以自动调节设备的工作模式,提高能耗效率。

4.医疗行业:温度传感器在医疗设备中也有广泛应用,例如体温计、病房温度监测等。

通过监测人体温度,可以及时发现疾病或感染,并进行相应的治疗。

总之,温度传感器是一种能够测量物体温度的设备,其原理多样化,应用场景广泛。

通过准确测量温度,可以实现温度控制、环境监测、能耗优化等目的,为人们的生活和生产提供了实质性的帮助。

温度传感器分类及工作原理介绍

温度传感器分类及工作原理介绍

《广州兰瑟电子》介绍:温度传感器定义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。

温度传感器对于环境温度的测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等领域。

温度传感器分类按测量方式可分为接触式和非接触式两大类。

1、接触式接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。

温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。

2、非接触式它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。

这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。

温度传感器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。

1、热电阻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。

2、热电偶热电偶是温度测量中最常用的温度传感器。

其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是最便宜的。

电偶是最简单和最通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。

按照温度传感器输出信号的模式,可大致划分为三大类:数字式温度传感器、逻辑输出温度传感器、模拟式温度传感器。

1、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。

2、逻辑输出温度传感器在许多应用中,我们并不需要严格测量温度值,只关心温度是否超出了一个设定范围,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3、模拟式温度传感器模拟温度传感器,如热电偶、热敏电阻和RTDS对温度的监控,在一些温度范围内线性不好,需要进行冷端补偿或引线补偿;热惯性大,响应时间慢。

温度传感器测温原理

温度传感器测温原理

温度传感器测温原理
温度传感器测温原理是基于物理特性的变化来测量环境温度的方法。

常见的温度传感器有热敏电阻、热电偶、热电阻和表面振动温度传感器等。

热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电阻器件。

它是利用材料的温度系数来实现温度测量的。

温度升高时,热敏电阻的电阻值会增大,温度降低时则会减小。

通过测量热敏电阻的电阻值变化,我们可以推算出环境的温度。

热电偶是由两种不同金属材料组成的线,当两处温度不同时,就会产生一个电动势。

这种电动势与温差呈线性关系,因此可以通过测量热电偶两端的电压来确定环境的温度。

热电阻是另一种能够根据温度改变电阻值的传感器。

它和热敏电阻类似,但是其温度系数更加稳定,可以提供更精确的测温结果。

表面振动温度传感器通过测量物体表面振动的频率变化来测量温度。

当温度升高时,物体的分子振动增强,频率也会相应增加。

利用这种关系,我们可以通过测量物体表面振动的频率来推算出环境的温度。

总而言之,温度传感器测温原理是利用温度对某种物理特性的影响来实现温度测量的方法,通过测量物理特性的变化,可以精确地获取环境的温度信息。

温度传感器的原理及应用大全

温度传感器的原理及应用大全

温度传感器的原理及应用大全1. 引言温度传感器是一种电子设备,用于测量和监测环境或物体的温度。

它们在各种工业和商业应用中广泛使用,包括自动化控制系统、物流和供应链管理、电子设备等。

本文将介绍温度传感器的原理以及它在不同领域中的应用。

2. 温度传感器的工作原理温度传感器基于不同的原理来测量温度。

以下是常见的温度传感器和它们的工作原理:2.1 热电传感器热电传感器利用热电效应测量温度。

其工作原理基于两个不同材料之间的热电势差。

常见的热电传感器包括热电偶和热电阻。

•热电偶:热电偶由两种不同材料的导线组成,当它们的连接点处于不同温度时,会产生热电势差。

通过测量热电势差,可以确定温度变化。

•热电阻:热电阻的电阻值随温度变化而变化。

最常用的热电阻是铂热电阻,它的电阻值与温度呈线性关系。

2.2 热敏电阻热敏电阻是一种根据温度变化而改变其电阻值的传感器。

主要有两种热敏电阻:正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻。

•PTC热敏电阻:其电阻值随温度升高而增加。

PTC热敏电阻可用于过热保护、温度控制等应用。

•NTC热敏电阻:其电阻值随温度升高而减小。

NTC热敏电阻常用于测量环境温度。

2.3 热敏二极管热敏二极管是一种PN结构的二极管,其电阻值随温度变化而变化。

通过测量热敏二极管的电阻值,可以确定温度变化。

3. 温度传感器的应用3.1 工业自动化在工业自动化系统中,温度传感器用于监测和控制各种设备和过程。

以下是几个常见的应用场景: - 温度控制:温度传感器可以测量设备或工艺中的温度,并根据预定的温度范围自动控制设备的运行,确保温度维持在安全和稳定的范围内。

- 物料监测:温度传感器可用于检测和监测物料的温度,例如液体、气体等。

这对于生产线上的工艺控制和质量监控至关重要。

- 环境监测:温度传感器可用于监测工厂、仓库、办公室等环境中的温度变化,以确保工作环境的舒适性和安全性。

3.2 环境气象在气象领域,温度传感器用于测量空气和土壤的温度。

温度传感器简介

温度传感器简介
1、目前工业常用的测温范围为-200℃3000℃,随着工业的发展,对超高温、超低温的 测量要求越来越迫切,如在宇宙火箭技术中常常 需要测量几千度的高温。 2、提高测量精度:随着电子技术的发展,信号 处理仪表的精度有了很大的提高,特别是微型计 算机的使用使得对信号的处理精度更加提高。 3、扩大测温对象:随着工业和人们日常生活要 求的提高,现在已由点测量发展到线、面测量。
NTC温度传感器
规格型号表示方法: ××× - CWF ××× × ×××× × × ×××× × × ① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ①公司标示记号; ②NTC热敏电阻负温度传感器标示符号; ③标称电阻值为25度时的数值,单位为欧姆,前两位数字表示电阻值的有效数字,第三位数字 表示其后零的个数; ④电阻值公差符号(%); 记号 电阻值公差 E ±0.5 F ±1.0 G ±2.0 H ±3.0 J ±5.0 K ±10 X 特殊公差
热电阻传感器: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,电阻值可以直接作 为输出信号,从而测量出温度值。 优点:具有准确度高、输出信号大、灵敏度 高、测温范围广、稳定性好、无需参考点。 应用:在流程工业中有大量应用。
热电偶传感器:热电偶由两个不同材料的金属线组 成,两种导体接触在一块,结点处会有一个稳定的电动 势;同一导体,两端温度不同,两端间有一定大小的电 动势,就可以准确知道加热点的温度。其温度测量回路 由热电偶、补偿导线及测量仪表构成。 优点:具有工作可靠、响应较快、易于使用、成本 低、测温范围广、适于远距离测控 。 应用:在电力、化工、石油等工业场合应用较普遍, 广泛用来测量-200℃~1300℃范围内的温度。
常用热电阻 : 使用范围:-260~+850℃;精度:0.001℃。改进后可连续工作 2000h,失效率小于1%,使用期为10年。 精度:A 级 0℃ < ±0.15℃: -100~ 100℃< ±0.35℃(理论电阻值) B 级 0℃ < ±0.3℃: -100~ 100℃< ±0.8℃ (理论电阻值) 电阻随温度变化率:0.003851Ω/℃ 绝缘电阻:>200MΩ 供电电流:<2mA 外壳材料:不锈钢 测量介质:与不锈钢兼容的气体和液体 温度极限:120% 额定温度范围 (持续30秒不损坏)

温度传感器原理

温度传感器原理
一.知识普及

温度:反映了物体冷热的程度,与自然界中的 各种物理和化学过程相联系。
温度标志着物质内部大 量分子无规则运动的剧 烈程度。温度越高,表 示物体内部分子热运动 越剧烈。

接触式测温
温度敏感元件与被测对象接触,经过换热后两者温度相等。
(1) 膨胀式温度计 (3) 热电偶温度计

(2) 热电阻温度计 (4) 其他原理的温度计
ln
NA NB

k——玻耳兹曼常数,e——电子电荷量, T——接触处的温度,

4)中间温度定律
NA,NB——分别为导体A和B的自由电子 密度。
3.热电偶的材料
根据金属的热电效应原理,任意两种不同材料的导体 都可以作为热电极组成热电偶。
在实际应用中,用作热电极的材料应具备如下几 方面的条件:
(1)温度测量范围广
(3)物理化学性能好
(2)性能稳定
4.热电偶的材料
(1)按照电动势与温度的关系可分为标准化(常用)热电 偶和非标准化热电偶。(铂铑30-铂铑6热电偶,镍铬镍铝或镍铬-镍硅热电偶,铜-康铜热电偶等) (2)按热电偶的材质可分为金属热电偶、半导体热电偶 和非金属热电偶三类。 (3)按适用的测温范围可分为高温热电偶和低温热电偶 两类。
热敏电阻的主要参数
⑴ 标称电阻值RH 在环境温度为25±0.2℃时测得的电阻值,又称冷电阻。其大小取 决于热敏电阻的材料和几何尺寸。
⑵ 耗散系数H
指热敏电阻的温度与周围介质的温度相差1℃时热敏电阻所耗散的功
率,单位为mW /℃; ⑶ 热容量C 热敏电阻的温度变化1℃所需吸收或释放的热量,单位为J/℃;
6.型号表示
三.热电阻传感器
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的

常用温度传感器

常用温度传感器

一、 热电阻的测温原理
热电阻效应:
物质的电阻率随温度变化而变化的物理现象。
热电阻温度传感器是利用物质的电阻率随温度变化而变化的特 性来进行温度测量的。
金属的电阻温度系数为正值,如图。
因为:在金属中,载流子为自由电子, 当温度升高时,每个自由电子的动能 将增加,因而在一定的电场作用下, 要使这些杂乱无章的电子作定向运动 就会遇到更大的阻力,导致金属电阻 值随温度的升高而增加 。
➢当介质流动时,由于介质流动要带走热 量, Rt1所耗散的热量与被测介质的平均 流速成正比。因而Rt1温度下降,引起电阻 下降,电桥失去平衡,检流计有相应指示, 可用流量或流速标定。
突断型温度传感器
➢ 电热水壶接通电源加热 后,水温逐步上升到100度, 水开始沸腾,蒸汽冲击蒸 汽开关上面的双金属片, 由于热胀冷缩的作用,双 金属片膨胀变形,顶开开 关触点断开电源。 ➢ 如果蒸汽开关失效,壶 内的水会一直烧下去,直 到水被烧干,发热元件温 度急剧上升,位于发热盘 底部的有两个双金属片, 会因为热传导作用温度急 剧上升,膨胀变形,断开 电源。
R2 R1 Rt R3
二、热电阻材料、结构及参数
1、热电阻材料 对电阻体材料的基本要求:
➢电阻温度系数大----提高灵敏度 ➢电阻率尽可能大----减小电阻尺寸 ➢材料的化学、物理性质稳定----减小误差 ➢材料易于加工----提高工艺性
较为广泛应用的电阻体材料有: 铂、铜、镍、铁等,而常用的是铂、铜 。
如果热电阻安装的位置与仪表相距较远, 当环境温度变化时,其连接导线电阻也要 变化。为消除连接导线电阻变化带来的测 量误差,测量时采用三线制连接法。除了 三线制接法,另外还有四线制接法,主要 用于精密测量。
(Rt 2r)R2 R1R3 R2 R1

温度传感器原理

温度传感器原理

温度传感器原理温度传感器是一种用于测量温度的装置,广泛应用于各个领域,如工业控制、医疗设备、气象观测等。

温度传感器通过感知环境中的温度变化,将温度的物理量转换为电信号,进而实现温度的测量和控制。

一、热电效应温度传感器热电效应温度传感器基于热电效应原理工作。

它利用不同金属或合金在不同温度下的电动势差来测量温度。

常见的热电效应温度传感器包括热电偶和热电阻。

1. 热电偶热电偶是由两根不同金属导线组成的传感器。

当两根导线连接处的温度差异产生时,就会产生电动势。

通过测量电动势的大小,可以确定环境的温度。

热电偶具有响应速度快、可靠性高、适用范围广的特点,被广泛应用于工业领域。

2. 热电阻热电阻是利用金属或半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度。

常见的热电阻材料包括铂、镍、铁等。

其中铂热电阻是应用最广泛的一种热电阻材料,具有精度高、稳定性好的优点,在工业和科研领域被广泛使用。

二、半导体温度传感器半导体温度传感器是一种基于半导体材料特性的传感器。

它利用半导体材料导电性随温度的变化来测量温度。

相比于热电效应传感器,半导体温度传感器具有体积小、功耗低、响应速度快等优点。

常见的半导体温度传感器包括热敏电阻、硅温度传感器和集成温度传感器。

1. 热敏电阻热敏电阻是一种具有温度敏感特性的电阻元件。

它的电阻值随温度的变化而变化,通过测量电阻的变化来确定环境的温度。

热敏电阻通常使用氧化铜、氧化镍等材料制成,广泛应用于家用电器和汽车领域。

2. 硅温度传感器硅温度传感器是利用硅半导体材料的特性来测量温度的传感器。

它具有高精度、良好的线性特性和广泛的工作温度范围。

硅温度传感器广泛应用于电子设备、医疗器械和汽车等领域。

3. 集成温度传感器集成温度传感器是将温度传感器的关键部件集成在一颗芯片上的传感器。

它具有体积小、功耗低、精度高等特点,适用于需要集成温度测量功能的应用场景。

三、红外温度传感器红外温度传感器利用物体辐射的红外能量来测量其表面温度。

温度传感器原理

温度传感器原理

当温度发生改变时,电阻、电容、电压等性质都会发生变化。

而温度传感器就是利用这些物理特性来测量温度的一种装置。

下面,我将从原理、制作工艺、应用领域、类型等方面来详细介绍温度传感器。

温度传感器可分为热敏电阻、热电偶、热电阻、半导体和红外辐射式等几种类型。

其中最广泛应用的是热敏电阻和热电偶。

热敏电阻是指在一定的温度范围内其电阻值随着环境温度的变化而发生相应变化的电阻元件,在使用过程中需要精确校准。

热电偶是由不同材料的导线焊接在一起形成的,两端开路,当两端温度不同时,形成热电势,电热偶技术通过对电热偶的运用达到了测量目的。

一、温度传感器的原理主要包括以下几个方面:1.传感器与温度传感器转换模块:传感器与传感器转换芯片将温度转换为电流信号,并将电流信号转换回电压信号。

2.温度测量传感器:温度传感器将传感器测量到的温度信号与计算机或设备中的电子控制器上的数字模拟信号进行比较,根据比较结果进行计算。

3.温度控制模块:温度控制系统通过对传感器测量的温度信号进行处理,计算出传感器的输出温度,并通过控制器控制输出信号的输出,实现对温度测量的自动控制。

4.温度数据采集模块:通过对温度传感器采集的信号进行数据处理,对温度数据进行存储和分析,并输出到计算机或其他设备上,实现温度监测和控制。

5.温度精度控制模块:对温度传感器测量的信号进行分析,对输入温度信号进行精度控制,确保输出温度的准确性和可靠性。

二、制作工艺热敏电阻和热电偶的制作工艺有所不同。

热敏电阻的制作步骤大致如下:首先选择一种温度敏感系数较高的材料作为感温元件,并在其表面涂以一层薄膜来保护它,在一定的条件下对感温元件进行烧制,成型后再通过充填环氧树脂等方法将其固定安装。

而热电偶的制作则主要依靠于焊接工艺,先选择好合适的导体材料和绝缘材料,然后通过不同的焊接方式来将它们连结在一起,从而完成对热电势的测量。

三、应用领域温度传感器广泛应用于各个行业中,例如医学、冶金、机械制造、食品、农业等领域。

温度传感器的工作原理

温度传感器的工作原理

温度传感器的工作原理温度传感器是一种能够测量环境温度的设备,它在许多领域都有着广泛的应用,比如工业控制、医疗设备、汽车和家用电器等。

温度传感器的工作原理是基于物质的热传导特性和物理性质的变化,通过测量物体的温度来实现温度的检测和监控。

本文将详细介绍温度传感器的工作原理及其应用。

1. 热敏电阻温度传感器。

热敏电阻温度传感器是一种常见的温度传感器,它的工作原理是基于热敏电阻的电阻值随温度的变化而变化。

热敏电阻的电阻值随温度的升高而下降,反之亦然。

这种特性使得热敏电阻可以用来测量温度。

当热敏电阻暴露在环境中,温度的变化会导致电阻值的变化,通过测量电阻值的变化就可以得到环境的温度。

2. 热电偶温度传感器。

热电偶温度传感器是利用两种不同金属的导体形成的闭合回路,当两种金属的焊点处于不同温度时,就会产生热电势差。

根据热电势差的大小可以推算出温度的变化。

热电偶温度传感器的优点是响应速度快、测量范围广,适用于高温和低温环境。

3. 热电阻温度传感器。

热电阻温度传感器是利用金属或合金的电阻随温度的变化而变化的原理来测量温度的。

常用的热电阻材料有铂、镍、铜等。

热电阻温度传感器的优点是精度高、稳定性好,适用于精密测量。

4. 红外线温度传感器。

红外线温度传感器是利用物体辐射的红外线能量与物体表面温度成正比的原理来测量温度的。

它通过测量物体表面的红外辐射能量来计算物体的温度。

红外线温度传感器的优点是无接触测量、测量速度快,适用于远距离和高温环境。

总之,温度传感器的工作原理是基于物质的热传导特性和物理性质的变化,通过测量物体的温度来实现温度的检测和监控。

不同类型的温度传感器有着不同的工作原理和适用范围,选择合适的温度传感器可以更准确地测量和监控温度,满足不同领域的需求。

温度传感器原理及应用

温度传感器原理及应用

温度传感器原理及应用
温度传感器是一种用于测量环境或物体温度的设备。

其原理是基于物质的热特性,在不同温度下产生特定的电信号。

下面将介绍常见的温度传感器原理及其应用。

1. 热敏电阻温度传感器原理:
热敏电阻温度传感器利用材料在温度变化时产生的电阻变化来测量温度。

常见的热敏电阻材料有铂、镍、铜等。

随着温度的升高,热敏电阻的电阻值会减小,反之则增大。

热敏电阻温度传感器广泛应用于家用电器(如空调、冰箱)、工业自动化(如温度控制系统)、医疗设备以及气象观测等领域。

2. 热电偶温度传感器原理:
热电偶利用两种不同金属导线的热电势差随温度变化的特性进行温度测量。

当两个不同金属的接触点处于不同温度时,就会产生电势差。

热电偶温度传感器被广泛应用于石油化工、冶金、电力等高温环境下的温度测量。

3. 红外线温度传感器原理:
红外线温度传感器利用物体的辐射能谱与温度之间的关系来测量物体的表面温度。

红外线温度传感器可以无接触地实时测量目标物体的温度。

红外线温度传感器广泛应用于食品加工、医疗、安防监控以及火灾预警等领域。

总之,温度传感器通过不同的工作原理实现对温度的测量,具有广泛的应用领域。

热敏电阻温度传感器适用于一般温度测量,热电偶温度传感器适用于高温环境温度测量,红外线温度传感器适用于无接触测温场景。

温度传感器的原理和应用领域

温度传感器的原理和应用领域

温度传感器的原理和应用领域温度传感器是一种用于测量周围环境温度的设备,广泛应用于各个行业和领域,包括工业制造、医疗保健、气象观测、航空航天等。

本文将介绍温度传感器的原理、分类以及应用领域。

一、温度传感器的原理温度传感器基于物质的温度特性进行测量。

通过感知温度变化对应的物理量变化,将其转换为电信号输出,实现温度测量。

常见的温度传感器原理包括电阻、热电、热电阻、热敏电阻等。

1. 电阻式温度传感器电阻式温度传感器根据材料的电阻随温度变化的特性进行测量。

常见的电阻式温度传感器有铂电阻温度计(PT100、PT1000)、铜电阻温度计等。

这些传感器的特点是精度高、稳定性好。

2. 热电式温度传感器热电式温度传感器利用不同金属间的热电势差随温差变化的原理进行测量。

常见的热电式温度传感器有热电偶和热电阻温度计。

热电偶由两种不同材料的金属导线焊接而成,测量范围广,响应速度快。

3. 热敏电阻式温度传感器热敏电阻式温度传感器利用材料的电阻随温度变化特性进行测量。

常见的热敏电阻材料有热敏电阻粉末、硅基热敏电阻等。

这些传感器的特点是响应速度快、价格低廉。

二、温度传感器的分类根据温度传感器的工作原理和应用需求,可以将温度传感器分为接触式和非接触式两大类。

1. 接触式温度传感器接触式温度传感器是通过物理接触来测量温度的传感器,常见的有接触式电阻式温度传感器和接触式热敏电阻式温度传感器。

这类传感器通常需要与被测物理接触才能获得准确的温度测量。

2. 非接触式温度传感器非接触式温度传感器是通过感知物体辐射出的红外辐射,间接测量物体表面温度的传感器。

常见的非接触式温度传感器有红外线温度传感器和红外热像仪。

这类传感器可以在不与被测物体直接接触的情况下进行温度测量,应用范围广泛。

三、温度传感器的应用领域温度传感器在各个行业和领域都有重要的应用。

以下是几个常见的应用领域:1. 工业制造温度传感器在工业制造中的应用非常广泛。

例如,使用电阻式温度传感器监测机械设备的温度,及时发现可能的故障或过热情况,保障设备的正常运行。

温度传感器种类及其原理

温度传感器种类及其原理

温度传感器种类及其原理1. 热电偶(Thermocouple)热电偶是由两种不同金属导线(通常是铂铑合金)所构成的。

当两种导线连接在一起并形成一个回路时,当两个焊点之间存在温差时,会产生热电势。

这个热电势可以通过测量导线两端的电压来计算出温度。

热电偶具有广泛的温度范围(-200°C至2000°C)和较高的测量精度。

2. 热敏电阻(Thermistor)热敏电阻是一种基于材料电阻随温度的变化而变化的温度传感器。

它通常由一种半导体材料制成,如铂、镍或铜氧化物。

当温度发生变化时,热敏电阻的电阻值会相应地发生变化。

利用这种变化,可以通过测量电阻值来计算温度。

热敏电阻具有高灵敏度和较大的温度范围。

3. 红外线传感器(Infrared Sensor)红外线传感器基于物体辐射出的红外线的强度来测量温度。

当物体的温度上升时,其发射的红外辐射也会增加。

红外线传感器可以检测并量化这种辐射强度,从而测量出物体的温度。

红外线传感器用于非接触式测温,对测量非常热的物体特别有用。

4. 热敏电晶体(Thermocell)热敏电晶体是一种通过电导率的变化来测量温度的传感器。

它通常是由硅材料制成,内部含有掺杂物,当温度发生变化时,掺杂物的电导率会发生变化。

通过测量电晶体的电阻或电导率,可以计算出温度。

综上所述,温度传感器种类多样,每种传感器都有其适用的场景和特点。

了解不同传感器的工作原理可以根据具体需求来选择合适的温度传感器。

例如,需要广泛温度范围和高精度测量时,可以选择热电偶;需要高灵敏度和快速响应时,可以选择热敏电阻等。

温度传感器原理

温度传感器原理

温度传感器原理温度传感器是一种测量物体温度的设备,其原理基于物体在不同温度下的电学特性的变化。

温度传感器广泛应用于各行各业,包括工业控制、环境监测、医疗设备等领域。

1. 热敏电阻热敏电阻温度传感器是最常见的一种温度传感器。

它的原理是基于材料在温度变化下电阻值的变化。

常用的热敏电阻材料有铂电阻、镍电阻和铜电阻等。

这些材料在不同温度下具有不同的电阻-温度特性曲线。

当温度升高时,电阻值会随之增加;当温度降低时,电阻值会随之减小。

通过测量电阻值的变化,就可以确定物体的温度。

为了提高测量精度,热敏电阻温度传感器通常与一个精确的参考电阻进行比较。

2. 热电偶热电偶温度传感器是另一种常见的温度传感器。

它的原理是基于两种不同金属之间形成的热电效应。

常用的热电偶材料有铂铑和镍铬等。

当两种金属的接点处于不同的温度下时,会产生一个电动势。

该电动势与温差成正比。

通过测量这个电动势,可以确定物体的温度。

为了提高测量精度,热电偶温度传感器通常与一个冷端参考电阻进行补偿。

3. 热敏电容热敏电容温度传感器是一种基于电容值与温度相关的原理。

它的主要组成部分是一对内外两个电容。

内部电容是由金属薄膜和绝缘材料构成的,外部电容则是由环境温度和外壳介电常数决定的。

在不同温度下,内部电容和外部电容的数值会有所变化,从而导致总电容值的变化。

通过测量电容值的变化,可以确定物体的温度。

热敏电容温度传感器通常需要一个精确的标准电容来校准测量结果。

4. 光纤光纤温度传感器是一种利用光纤来测量温度的传感器。

它的原理基于光纤的热敏效应。

通过在光纤中引入热敏材料,当温度变化时,材料会引起光纤衰减的变化。

通过测量光纤的衰减程度,可以确定物体的温度。

光纤温度传感器具有高精度、远距离传输等优点,在工业领域得到广泛应用。

总结:温度传感器基于不同的原理实现温度的测量,包括热敏电阻、热电偶、热敏电容和光纤等。

这些原理都依赖于材料的热敏特性或光纤的热敏效应来实现温度测量。

各种温度传感器分类及其原理doc

各种温度传感器分类及其原理doc

各种温度传感器分类及其原理.doc 各种温度传感器分类及其原理温度传感器是一种用于测量温度的设备,其分类和原理多种多样。

以下是几种常见的温度传感器及其原理:1.热电偶温度传感器热电偶温度传感器是一种常见的温度传感器,其原理是基于热电效应。

热电偶由两个不同材料的导体组成,当两个导体的两端处于不同的温度时,它们之间会产生热电动势。

这个热电动势的大小与两端的温度差成正比。

通过测量这个热电动势,就可以确定被测物体的温度。

2.热电阻温度传感器热电阻温度传感器是一种利用电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。

热电阻的材料通常为铜、镍、铂等金属,当温度变化时,其电阻值也会随之改变。

这种传感器通常用于测量中低温范围的温度。

3.热敏电阻温度传感器热敏电阻是一种利用半导体的电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。

热敏电阻的材料通常为陶瓷或半导体,其电阻值会随着温度的升高而降低。

这种传感器具有响应速度快、体积小、价格便宜等优点,通常用于测量中高温范围的温度。

4.集成温度传感器集成温度传感器是一种将温度传感器和信号处理电路集成在一起的芯片,可以直接输出数字信号或模拟信号。

集成温度传感器通常采用半导体工艺制造,其优点是体积小、精度高、价格便宜等。

5.光温传感器光温传感器是一种利用光学原理来测量温度的传感器。

这种传感器通常由光学元件和光电元件组成,当光线照射到光学元件上时,光学元件会将其反射到光电元件上,从而产生电信号。

这个电信号的大小与被测物体的温度成正比。

这种传感器通常用于测量高温或远距离的温度。

总之,各种温度传感器的原理和特点各不相同,根据实际应用场景选择合适的温度传感器可以提高测温精度和效率。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

各种温度传感器分类及其原理温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。

众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化,在此我们暂时介绍最常用的热电阻和热电偶两类产品。

1.热电偶的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(也称参考端)或冷端,则回路中就有电流产生,如图2-1(a)所示,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。

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。

温差电势是指同一导体或半导体在温度不同的两端产生的电势,此电势只与导体或半导体的性质和两端的温度有关,而与导体的长度、截面大小、沿其长度方向的温度分布无关。

无论接触电势或温差电势都是由于集中于接触处端点的电子数不同而产生的电势,热电偶测量的热电势是二者的合成。

当回路断开时,在断开处a,b之间便有一电动势差△V,其极性和大小与回路中的热电势一致,如图2-1(b)所示。

并规定在冷端,当电流由A流向B时,称A为正极,B为负极。

实验表明,当△V很小时,△V与△T成正比关系。

定义△V对△T的微分热电势为热电势率,又称塞贝克系数。

塞贝克系数的符号和大小取决于组成热电偶的两种导体的热电特性和结点的温度差。

2.热电偶的种类目前,国际电工委员会(IEC)推荐了8种类型的热电偶作为标准化热电偶,即为T型、E型、J型、K型、N型、B型、R型和S型。

热电阻1.热电阻材料的特性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。

2.铂电阻铂电阻与温度之间的关系接近于线性,在0~630.74℃范围内可用下式表示Rt=R0(1 +At+Bt2) (2-1)在-190~0℃范围内为Rt=R0(1+At+Bt2十Ct3) (2-2)式中,RO、Rt为温度0°及t°时铂电阻的电阻值,t为任意温度,A、B、C为温度系数,由实验确定,A=3.9684×10-3/℃,B=-5.847×10-7/℃2,C=-4.22×10-l2/℃3。

由式(2-1)和式(2-2)看出,当R0值不同时,在同样温度下,其Rt值也不同。

3.铜电阻在测温精度要求不高,且测温范围比较小的情况下,可采用铜电阻做成热电阻材料代替铂电阻。

在-50~150℃的温度范围内,铜电阻与温度成线性关系,其电阻与温度关系的表达式为Rt=R0(1+At) (2-3)式中,A=4.25×10-3~4.28×10-3℃为铜电阻的温度系数按照温度传感器输出信号的模式,可大致划分为三大类:数字式温度传感器、逻辑输出温度传感器、模拟式温度传感器。

一、模拟温度传感器传统的模拟温度传感器,如热电偶、热敏电阻和RTDS对温度的监控,在一些温度范围内线性不好,需要进行冷端补偿或引线补偿;热惯性大,响应时间慢。

集成模拟温度传感器与之相比,具有灵敏度高、线性度好、响应速度快等优点,而且它还将驱动电路、信号处理电路以及必要的逻辑控制电路集成在单片IC上,有实际尺寸小、使用方便等优点。

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。

这里主要介绍该类器件的几个典型。

1、AD590温度传感器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两端的电压可作为喻出电压。

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。

2、LM135/235/335温度传感器LM135/235/335系列是美国国家半导体公司(NS)生产的一种高精度易校正的集成温度传感器,工作特性类似于齐纳稳压管。

该系列器件灵敏度为10mV/K,具有小于1Ω的动态阻抗,工作电流范围从400μA到5mA,精度为1℃,LM135的温度范围为-55℃~+150℃,LM235的温度范围为-40℃~+125℃,LM335为-40℃~+100℃。

封装形式有TO-46、TO-92、SO-8。

该系列器件广泛应用于温度测量、温差测量以及温度补偿系统中。

二、逻辑输出型温度传感器在许多应用中,我们并不需要严格测量温度值,只关心温度是否超出了一个设定范围,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。

1、LM56温度开关LM56是NS公司生产的高精度低压温度开关,内置1.25V参考电压输出端。

最大只能带50μA的负载。

电源电压从2.7~10V,工作电流最大230μA,内置传感器的灵敏度为6.2mV/℃,传感器输出电压为6.2mV/℃×T+395mV。

2、MAX6501/02/03/04温度监控开关MAX6501/02/03/04是具有逻辑输出和SOT-23封装的温度监视器件开关,它的设计非常简单:用户选择一种接近于自己需要的控制的温度门限(由厂方预设在-45℃到+115℃,预设值间隔为10℃)。

直接将其接入电路即可使用,无需任何外部元件。

其中MAX6501/MAX6503为漏极开路低电平报警输出,MAX6502/MAX6504为推/拉式高电平报警输出,MAX6501/MAX6503提供热温度预置门限(35℃到+115℃),当温度高于预置门限时报警;MAX6502/MAX6504提供冷温度预置门限(-45℃到+15℃),当温度低于预置门限时报警。

对于需要一个简单的温度超限报警而又空间有限的应用如笔记本电脑、蜂窝移动电话等应用来说是非常理想的,该器件的典型温度误差是±0.5℃,最大±4℃,滞回温度可通过引脚选择为2℃或10℃,以避免温度接近门限值时输出不稳定。

这类器件的工作电压范围为2.7V到5.5V,典型工作电流30μA。

三、数字式温度传感器1、MAX6575/76/77 数字温度传感器如果采用数字式接口的温度传感器,上述设计问题将得到简化。

同样,当A/D和微处理器的I/O管脚短缺时,采用时间或频率输出的温度传感器也能解决上述测量问题。

以MA X6575/76/77系列SOT-23封装的温度传感器为例,这类器件可通过单线和微处理器进行温度数据的传送,提供三种灵活的输出方式--频率、周期或定时,并具备±0.8℃的典型精度,一条线最多允许挂接8个传感器,150μA典型电源电流和2.7V到5.5V的宽电源电压范围及-45℃到+125℃的温度范围。

它输出的方波信号具有正比于绝对温度的周期,采用6脚S OT-23封装,仅占很小的板面。

该器件通过一条I/O与微处理器相连,利用微处理器内部的计数器测出周期后就可计算出温度。

2、可多点检测、直接输出数字量的数字温度传感器DS1612DS1612是美国达拉斯半导体公司生产的CMOS数字式温度传感器。

内含两个不挥发性存储器,可以在存储器中任意的设定上限和下限温度值进行恒温器的温度控制,由于这些存储器具有不挥发性,因此一次定入后,即使不用CPU也仍然可以独立使用。

温度测量原理和精度:在芯片上分别设置了一个振荡频率温度系数较大的振荡器(OS C1)和一个温度系数较小的振荡器(OSC2)。

在温度较低时,由于OSC2的开门时间较短,因此温度测量计数器计数值(n)较小;而当温度较高时,由于OSC2的开门时间较长,其计数值(m)增大。

如果在上述计数值基础上再加上一个同实际温度相差的校正数据,就可以构成一个高精度的数字温度传感器。

该公司将这个校正值定入芯片中的不挥发存储器中,这样传感器输出的数字量就可以作为实际测量的温度数据,而不需要再进行校准。

它可测量的温度范围为-55℃~+125℃,在0℃~+70℃范围内,测量精度为±0.5℃,输出的9位编码直接与温度相对应。

DS1621同外部电路的控制信号和数据的通信是通过双向总线来实现的,由CPU生成串行时钟脉冲(SCL),SDA是双向数据线。

通过地址引脚A0、A1、A2将8个不同的地址分配给各器件。

通过设定寄存器来设置工作方式,并对工作状态进行监控。

被测的温度数据被存储在温度传感器寄存器中,高温(TH)和低温(TL)阈值寄存器存储了恒温器输出(Tout)的阈值。

现在,各种集成的温度传感器的功能越来越专业化。

比如,MAXIM公司近期推出的M AX1619是一种增强型精密远端数字温度传感器,能够监测远端P-N结和其自身封装的温度。

它具有双报警输出:ALERT和OVERT。

ALERT用于指示各传感器的高/低温状态,OVERT信号等价于一个自动调温器,在远端温度传感器超上限时触发,MAX1619与MAX 1617A完全软件兼容,非常适合于系统关断或风扇控制,甚至在系统“死锁”后仍能正常工作。

美国达拉斯半导体公司的DS1615是有记录功能的温度传感器。

器件中包含实时时钟、数字式温度传感器、非易失性存储器、控制逻辑电路以及串行接口电路。

数字温度传感器的测量范围为-40℃~+85℃,精度为±2℃,读取9位时的分辨率是0.03125℃。

时钟提供的时间从秒至年月,并对到2100年以前的闰年作了修正。

电源电压为2.2V~5.5V,8脚SOIC封装。

DS17775是数字式温度计及恒温控制器集成电路。

相关文档
最新文档