了解RTD的基础知识,即使用RTD温度传感器的利弊,这些传感器中使用的金属,薄膜RTD和线绕RTD。电阻温度检测器RTD可能是最简单的温度传感器类型之一。这些设备的工作原理是金属的电阻随温度而变化。纯金属通常具有正电阻温度系数,这意味着它们的电阻随着温度的升高而增加。RTD可以在-200°C至+850°C的大温度范围内工作,并且具有高精度、优异的长期稳定性和可重复性。在本文中,我们将介绍使用RTD的利弊、其中使用的金属、两种类型的RTD以及RTD与热电偶的比较。在深入之前,让我们先来看一个示例应用程序图,
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RTD,RTD温度传感器,薄膜RTD,线绕RTD
今天,我们从温度传感器说起 — 温度传感器是一种用来测量环境或物体温度的器件,它们在各种应用中都扮演着重要的角色,从家用电器到工业控制系统都有广泛应用,像是热水器、干衣机、暖通空调、微波炉等家用电器,还可用于工业生产中的负责监控各种设备仪器,都需要采用温度传感器来实时监测温度的变化,用途相当广泛。温度传感器的种类多样与特性不同温度传感器的种类多样,且运作原理各自不同,以下介绍是一些常见的温度传感器的功能与特性及其运作原理。1. 热电偶(Thermocouple):热电偶热电偶&nb
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温度传感器 热电偶 热敏电阻 RTD 红外线
RTD测温系统的误差是否存在一致性?能否设计一个无需校准的高精度RTD测温系统?本文基于AD7124-8设计了无需校准就能在-25°C~140°C的量程范围内仅有±0.15°C误差的高精度RTD测温系统。本文首先将介绍RTD测温系统的理论误差计算思路,围绕RTD测温系统的误差分析和关键设计要素展开讨论;然后在-25°C~140°C范围内挑选不同温度值对RTD测温系统的误差进行实测;根据不同测温通道的测温误差曲线的一致性,使用误差曲线的拟合函数表达式补偿测温系统的误差,并验证了该方法对提升测温系统精度的有效
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ADI RTD
为了获得线性响应,我们期望灵敏度曲线在感兴趣的温度范围内变化。RTD 和热电偶都不是完美的线性;然而,RTD 往往提供更线性的响应。在上面的示例中,RTD 的灵敏度从 0 °C 到 800 °C 变化约 25%,而热电偶的塞贝克系数变化约 83%。图 1 中的蓝色曲线显示了根据 DIN/ IEC 60751标准构建的 100 Ω 铂 RTD 的电阻-温度特性。该标准要求传感器在 0 °C 和 100 °C 时分别表现出 100 Ω 和 138.5 Ω。RTD 电阻-温度特性图。图 1. RTD 电阻-温度
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RTD
摘要本文介绍如何快速重新设计电阻温度检测器(RTD)工业温度传感器,以更小尺寸、支持灵活通信和远程配置的产品,满足智能工厂对温度测量器件的需求。使用高度集成的模拟前端(AFE)和IO-Link®收发器可以实现上述目标。 简介老话常说“没坏就别去修它”,劝诫我们不要动手改动性能可靠、正常运行的设备。可以说,这条建议适用于许多RTD传感器电路设计,而全球工业制造工厂通常使用这些传感器实现安全、高效的温度测量。但是,要满足工业4.0的要求,需要提高工厂智能化水平,那么很显然,现有的许多RTD传感器无法
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RTD 温度传感器 智能工厂
电阻温度检测器或 RTD 可能是简单的温度传感器类型。这些设备的工作原理是金属的电阻随温度变化。纯金属通常具有正的电阻温度系数,这意味着它们的电阻随温度升高而增加。RTD 可在 -200 °C 至 +850 °C 的较大温度范围内工作,并提供高精度、出色的长期稳定性和可重复性。电阻温度检测器或 RTD 可能是简单的温度传感器类型。这些设备的工作原理是金属的电阻随温度变化。纯金属通常具有正的电阻温度系数,这意味着它们的电阻随温度升高而增加。RTD 可在 -200 °C 至 +850 °C 的较大温度范围内工
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RTD 电阻温度
温度是过程控制系统中的一个关键测量指标。人们可以直接测量,例如测量化学反应的温度,也可以补偿测量,例如通过压力传感器的温度补偿。对于任何系统设计,准确、可靠、稳健的温度测量往往都很关键。对于某些终端设计,检测系统故障则至关重要,一旦系统发生故障,就会转换到安全状态。因此在这些环境中应该使用功能安全设计,通过认证级别来表明设计的诊断覆盖率水平。 什么是功能安全在功能安全设计中,系统必须考虑将任何故障检测到。比如一座炼油厂,其中的一个储罐正在装油。如果液位传感器发生故障,系统必须检测到此故障,才能主
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电阻温度检测器 RTD ADI
随着工业生产的发展,温度测量与控制十分重要,温度参数的准确测量对输出品质、生产效率和安全可靠的运行至关重要。作为一家高性能模拟大厂,ADI公司拥有完善的测温/控温方案,从无源的电阻式温度检测器RTD、热电偶Thermocouple (TC),到直接电流/电压模拟量输出、SPI/IIC 数字接口输出的半导体温度传感器。与ADI合作三十多年的代理商—— Excelpoint 世健公司技术支持工程师 Vincent Chen 向我们介绍了 ADI 公司广受欢迎的适用于工业接触式 RTD 测温的模拟前端 AFE
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RTD 高集成度
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来测量温度。除热敏电阻和热电偶之外,由于其快速响应时间和高达几百µV/°C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于–200°C至+800°C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。RTD提供多种版本,例如2线、3线或4线版本,且具有高度应用灵活性。为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度
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RTD 温度测量系统
为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或
PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0°C时误差低至±0.03°C。
但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。 为了获得RTD的最高精度,通常需要花费数小时到数天来仔细选择和模拟RTD周围昂贵的精密元件。设计者必须在电路板布局上花很大功夫才能避免影响测量的电阻匹配不当现象发生。 尽管设计人员做了一
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RTD,温度传感器
选择温度传感产品也许看似小事一桩,但由于可用的产品多种多样,因此这项任务可能令人颇感畏惧。在这篇文章中,笔者将介绍四种类型的温度传感器(电阻式
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热电偶 IC传感器 热敏电阻器 RTD
教你如何正确计算电阻器自发热影响-电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。
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ADC RTD 电阻器
摘要:为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通
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LabVIEW 多通道 RTD 温度测量 采集
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
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温度检测器 励磁电流 RTD
许多医疗、过程控制和工业自动化应用都需要精确温度测量来实现其功能。电阻式温度检测器(RTD)在这些精确温度测量中通常用作传感元件,因为它们具有宽泛的温度测量范围、良好的线性度以及卓越的长期稳定性和可复验性。RTD是由金属制成的传感元件,在工作温度范围内具有可预测的电阻。可通过RTD注入电流并测量电压来计算RTD传感器的电阻。然后可基于RTD电阻和温度之间的关系来计算RTD温度。
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温度检测器 励磁电流 RTD
rtd介绍
众多测量温度(或测温)方法中,电阻温度检测器(或电阻测温器,通常简称为RTD)是最精确的一种方法。在RTD中,器件电阻与温度成正比。尽管有些RTD使用镍或铜,但RTD最常用的电阻材料还是铂。RTD拥有很宽的温度测量范围。根据其构造,RTD可测量-270~850℃的温度范围。
RTD需要有外部激励(通常为一个电流源)才能适当地工作。但电流也会在电阻元件中产生热,从而引起测量误差。温度误差可 [
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