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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。它们大范围的应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这一些温度计。随着低温技术在工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化学工业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、复现性和稳定能力好。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。
热电偶由两个不一样的材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境和温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不一样的材质的导体,所以称之为热电偶。不一样的材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点气温变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具备很好的延展性度,可以测量快速变化的过程。
大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度做测量。在半导体技术的支持下,本世纪相继 开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
两种不一样的材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不 加热部位的环境和温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不一样的材质的导体,所以称之为“热电偶。不一样的材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度 也各不相同。
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