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插入式溫度傳感器工作原理
點擊次數:160 更新時間:2025-11-26

插入式溫度傳感器是一種通過將感溫元件插入被測介質(液體、氣體、固體物料等)內部實現溫度測量的器件,核心是利用感溫元件的物理特性隨溫度變化的規律將溫度信號轉換為可檢測的電信號,廣泛應用于工業生產、醫療、科研等場景。

熱電偶型插入式溫度傳感器

核心依據塞貝克效應。將兩種不同材質的金屬導體 A 和 B 兩端相互焊接,形成一個閉合回路,一端作為測量端(插入被測介質的探頭部分),另一端作為參考端(溫度已知的恒定端)。當測量端與參考端存在溫度差時,回路中會產生穩定的熱電動勢,溫度差越大,電動勢數值越高。通過測量這個電動勢的大小,再結合兩種金屬的材質特性,就能反向推算出測量端的實際溫度。常見的熱電偶材質有 K 型(鎳鉻 - 鎳硅)、S 型(鉑銠 10 - 鉑)等,適用于中高溫場景,插入深度可根據被測介質的容器尺寸、物料厚度調整。

熱電阻型插入式溫度傳感器

基于金屬導體的電阻隨溫度變化的物理特性。其感溫元件通常是純度*高的金屬絲(如鉑、銅、鎳)繞制而成,封裝在插入式探頭內。當探頭插入被測介質后,金屬絲的溫度會隨介質溫度變化,導致其電阻值發生規律性改變(多數金屬電阻隨溫度升高而增大,即正溫度系數)。例如鉑電阻(Pt100、Pt1000),在 0℃時電阻值分別為 100Ω 和 1000Ω,溫度每變化 1℃,電阻值會按固定系數變化。通過電路測量感溫電阻的實時電阻值,代入預設的電阻 - 溫度公式,即可計算出對應的溫度。這類傳感器精度高,適用于中低溫場景,穩定性強。


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