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傳感器原理與應用習題第7章熱電式傳感器(專業(yè)版)

2025-05-05 06:57上一頁面

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【正文】 鎳銘—鎳硅(鋁)熱電偶:氧化性或中性介質中900℃以下,短期1200℃以下,還原性介質500℃以下鎳鉻—考銅熱電偶:還原性或中性介質600℃以下,短期:800℃鉑銠30—鉑銠6熱電偶:長期1600℃,短期1800℃。732 和人體體溫(36℃)相同的黑體,其熱輻射的分光輻射輝度為最大時波長為多少?答:將T=+36=*T=*103m727 要測1000℃左右的高溫,用什么類型的熱電偶好?要測1500℃左右的高溫呢?答:若是1000℃鉻鎳鋁鎳,鉑、銠鉑,1500℃時,鉑、銠30%鉑。研究伏安特性,有助于正確選擇熱敏電阻的工作狀態(tài)。答:熱電偶測溫原理:熱電偶的測溫原理基于物理的熱電效應。 ②接觸電動勢:接觸電勢是由兩種不同導體的自由電子,其密度不同而在接觸處形成的熱電勢。*712 使用k型熱電偶,基準接點為0℃、測量接點為30℃和900℃時。當溫度高于100℃時易被氧化,因此適用于溫度較低和沒有侵蝕性的介質中工作。熱電偶傳感器的特點:(1)結構簡單(2)制造方便(3)測溫范圍寬(4)熱慣性?。?)準確度高(6)輸出信號便于遠傳72 常用的熱電阻有哪幾種?適用范圍如何?答:鉑、銅為應用最廣的熱電阻材料。*711 用鎳鉻鎳硅(K)熱電偶測溫度,已知冷端溫度為40℃, ,求被測點溫度?答:查K分度表,熱電偶在40℃時相對于0℃的熱電勢為:。分析熱電偶測溫的誤差因素,并說明減小誤差的方法。在實際工作中,只要獲得有關熱電極與標準鉑電極配對的熱電勢,那么由這兩種熱電極配對組成熱電偶的熱電勢便可由上式求得,而不需逐個進行測定。當電流IIs時,隨著電流增加,功耗增大,產生自熱,阻值隨電流增加而減小,電壓降增加速度逐漸減慢,因而出現(xiàn)非線性的正阻區(qū)ab。又ΔR= RR0=27kΩ。因此,由()/=℃。由于熱電偶的溫度—熱電勢關系曲線(刻度特性)是在冷端溫度保持0℃的情況下得到的與之配套的儀表是根據(jù)這一關系曲線進行刻度的,測量時,必須滿足℃的條件,否則出現(xiàn)誤差,而在實際工作時,冷端受外界溫度影響。答:兩種不同材料構成的熱電變換元件稱為熱電偶,導體稱為熱電極,通常把兩熱電極的一個端點固定焊接,用于對被測介質進行溫度測量,這一接點稱為測量端或工作端,俗稱熱端;兩熱電極另一接點處通常保持為某一恒定溫度或室溫,稱冷羰。常用的熱電阻有:鉑、銅等。729 0℃時鉑金熱電阻的阻值為100Ω。723 有一串聯(lián)的熱敏電阻測溫電路,如圖所示。引入適當?shù)臏y量電路測量電動勢的大小,就可測得溫度的大小。④熱電偶測溫原理:熱電偶的測溫原理基于物理的熱電效應。主要作為標準電阻溫度計使用,也常被用在工業(yè)測量中。連接導體定律:回路的總電勢等于熱電偶電勢EAB(T,T0)與連接導線電勢EA’B’(Tn,T0)的代數(shù)和。(2)化學、物理性能穩(wěn)定。已知其溫度約為300~400℃,要求精度達177。③鐵電阻和鎳電阻:鐵和鎳兩種金屬的電阻溫度系數(shù)較高、電阻率較大,故可作成體積小、靈敏度高的電阻溫度計,其缺點是容易氧化,化學穩(wěn)定
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