铠装热电偶标定,铠装热电偶,恒洋仪表(查看)

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热电偶测温原理简介当两种不同金属材料的导线组成闭合回路时,当测量端(通常是数字表或者测温仪)和温度被测端存在温度差异时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电势差。测量出来的电势差就可以计算出来温度。这就是热电偶测温的基本原理。电...


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热电偶测温原理简介

当两种不同金属材料的导线组成闭合回路时,当测量端(通常是数字表或者测温仪)和温度被测端存在温度差异时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电势差。测量出来的电势差就可以计算出来温度。这就是热电偶测温的基本原理。电势差的大小和温度之间的关系就是热电偶的温度分度表。这个对照表的生成是以热电偶连接至冰点,再通过铜线连接至测温仪(数字表)来做出来的,如图所示。这种方式也叫做外部冷端补偿方式。热电偶的温度分度表也就是在这种条件下做出来的。例如K型热电偶,100度时的电压值是4.096mV。而在实际测温应用中,铠装热电偶,随时带一个冰桶制作冰点来完全复现这种测量方式是很不方便,甚至是不可能的。在没有冰点时,只要知道当时的环境温度,理论上应该是热电偶和测试仪连接具体位置的温度,就可以将该温度值加到测量结果中,从而得到最后的实际温度测量结果。这也就是所谓的内部冷端温度补偿。


红外热电偶产品设计

3.1光学系统设计:光学系统起到收集红外辐射并将其聚焦到红外探测器上的作用。由于探测管底部空腔靶面较小,红外信号相对来说比较微弱,并受探测管内壁的限制,因此,要实现精确测温必须设计一个光路简单、光学分辨率高、红外辐射损失小的光学系统。光谱响应波长的正确选择至关重要,并为此设计了专用的镜片。光学系统的制造和安装,要十分牢固可靠,并要达到较高的精度。

3.2信号检测和处理电路的设计:由于作为辐射源的探测管底部面积小,红外线信号很弱,所以红外探测器、信号处理电路的设计十分重要。同时要选用可靠性好、温度系数小、互换性好的元器件、并注意环境温度的影响。

3.3探测管的设计:探测管要根据使用温度插入深度、安装方式、使用环境等因素进行设计,铠装热电偶温度补偿方法,同时要考虑可拆卸性,便于用户更换并保证测温精度。目前,探测管材料可根据用户需要进行选择,其长度可在0.80~1.75m之间任意选择。



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