热敏电阻传感器

仪器信息网热敏电阻传感器专题为您提供2024年最新热敏电阻传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括热敏电阻传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的热敏电阻传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合热敏电阻传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有热敏电阻传感器相关的最新资讯、资料,以及热敏电阻传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

热敏电阻传感器相关的厂商

  • 江西鑫越电子有限公司专业生产漆包线热敏电阻,NTC半异体芯片,NTC热敏电阻器,热敏电阻组件,温度传感器,汽车线束等的高新企业。我们不断创新,积极引进吸收国外先进的技术工艺,拥有从日本引进的热敏电阻自动化生产线和检测设备,公司建立了完善有效的品质保证系统。所生产热敏电阻具有精度高,高可靠性,高稳定性,响应时间短,温度范围宽,一致性稳定性好等特点。公司产品广泛为国内外众多客户配套选用,广泛应用于小家电,电池,医疗,汽车,美容美发行业等温控领域。1、我司可以提供规格书与样品让贵司先测试2、在往后的产品使用中我们工程可以为您解答任何的技术问题欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
    留言咨询
  • 400-860-5168转4827
    上海泽火科技有限公司位于中国的经济中心上海市,传承于欧洲知名品牌,在中国从事德国HMT温度、湿度、压力、液位测量监控产品和电加热的推广、销售和技术服务,产品广泛应用于设备和过程的温湿度、压力和液位测量与监控,如高压电机、发电机、塑料加工设备、酿酒、乳制品、制药、生物技术、化工、冶金、汽车制造、建筑自动化、家用电器、暖通与制冷等等行业。 公司主营产品有德国进口定制铂电阻和热电偶温度传感器,无线无源温度传感器,1-wire温度传感器,温度变送器,以及压力、湿度和液位传感器和变送器等。除了一般性的产品外,公司更提供ATEX、IECEx和NEPSI认证本安隔爆增安防爆等不同等级的防爆产品、SIL认证功能安全性产品、DNV-GL船级社认证船舶与海工产品、FDA食品安全性产品。 公司发展过程中,为更好地服务客户,公司相应增加了环境传感器和变送器、热敏电阻器等产品线。另外,公司也为客户提供国内组装高性价比的温度、湿度、液位、压力传感产品和电加热产品。 公司为客户提供专业的技术咨询、质优的产品、快速交付与响应、灵活贴身的定制服务。 公司也代理经销SKS Sensor、E+E Elektronik、Testo、Optris、PR Electronics等品牌的产品。
    留言咨询
  • 北京华夏日盛科技有限公司专业生产、销售温湿度传感器、变送器、控制仪、采集模块等系列产品。是按照国家技术监督局和工商行政管理局的要求,2002年在北京工商行政管理局注册的独立法人机构。地处中关村核心商务区附近,依托清华等高校的科研和技术力量,承接中关村日新月异的商业、科技、文化、经济辐射,具有独特的商业资讯优势、科技信息优势、地域人文优势、知识经济优势,专注于各行业、领域温度测控方案解决。 主营产品: 温湿度采集模块系列产品: 包括无线数字温湿度采集模块、以太网数字温湿度采集模块、RS485数字温湿度采集模块等 温湿度控制仪表系列产品: 包括XMT系列智能PID温控仪、智能控制(变送)仪、智能温湿度控制器等。 温湿度传感器/变送器系列产品: 包括数字式温湿度传感器、RS485温湿度变送器、4-20mA温湿度变送器、RTD系列温度变送器等。 温度传感器系列产品: 包括DS18B20数字温度传感、PT100PT1000铂电阻温度传感器、AD590/AD592集成温度传感器、LM35集成温度传感器、NTC热敏电阻温度传感器等。 代理产品:压力传感器、变送器、差压变送器;液位传感器、变送器等。 产品广泛应用于汽车、电力、石油、冶金、化工、农业、水利、建筑、仓储、物流、医疗、食品、计算机等行业,包括电源、开关、变电站、配电柜、机床、锅炉、热水器、管道、电缆、液体、气体、仓库、粮库、冷库、烟草库、温室、大坝、墙体、火灾报警器等环境、场合、部位的温度监测、检测、巡检、控制。 典型应用:数字化粮情温度监测系统、冷库温度监测系统、物资库温度检测系统、以太网多点温度监测系统、锅炉温控系统、计算机房温控系统、变电站温度巡检系统、电缆沟温度巡检系统、冰箱检测线检测系统、冷链管理监控系统、集中供热供暖监控系统等。 公司成立以来,始终奉行“倾力满足顾客要求,积极推进传感技术进步”的宗旨,按照“质量第一,保质保量;客户至上,服务周到;持续改进,精益求精”的质量方针,努力为客户提供满意的产品和服务。
    留言咨询

热敏电阻传感器相关的仪器

  • 仪器简介:赛默飞世尔科技 Temp 14 系列坚固耐用,使用方便,能够提供快速、精确的温度测量,精确到± 0.2 ℃ (± 0.4℉)。带有背光的双行大屏幕显示,同时显示最小/最大测量温度,即使在黑暗环境中也可方便使用。 快速、简单、高精度地完成温度测量。技术参数:测量范围 -40~150℃ (-40.0~302.0℉) 分辨率 0.1 ℃/ ℉ 精度 -40 ~125℃ (-40~257 ℉): ± 0.2℃ (± 0.4℉) 125~150℃ (257~302℉): ± 0.5℃ (± 0.9 ℉) LCD 58x40 mm 带背光显示 最小/最大值显示 是 自动关机 17.5分钟(可选) 锁定功能 是 稳定提示 是 输入 单通道(6.3 mm phone jack 接口) 电源需求 3节&lsquo AA&rsquo 1.5 V碱性电池;750小时(不带背光) 储存 -40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (无冷凝) 尺寸和重量 175 x 97 x 42 mm (长× 宽× 高), 267 g (不带外壳) 180 x 102 x 52 mm (长× 宽× 高), 362 g (带外壳) 防护等级 IEC-529 IP54 防尘防水 CE认证 EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点:赛默飞世尔科技 Temp 14 系列坚固耐用,使用方便,能够提供快速、精确的温度测量,精确到± 0.2 ℃ (± 0.4℉)。带有背光的双行大屏幕显示,同时显示最小/最大测量温度,即使在黑暗环境中也可方便使用。 快速、简单、高精度地完成温度测量。 使用方便 &bull 自动校正 &ndash 将电极放入冰水中,按 &lsquo CAL&rsquo 键校正 &bull 按键显示最小/最大温度读数 &ndash 双行显示当前读数和最小/最大读数 &bull 大屏幕显示,方便读数 用途广泛 &bull 3种免提方法* &ndash 用带子悬挂,用磁铁吸在金属表面,或放在桌子上。 坚固耐用 &bull IP54 防尘防水等级,密封键盘,ABS 塑料壳体 &bull 橡胶保护套,带支架,可作台式仪表使用 市场 &bull 化学品 &bull 制造业 &bull 食品和饮料 &bull 实验室和生命科学
    留言咨询
  • 热敏电阻温度传感器 400-860-5168转1401
    仪器简介:PMA2160是用于热敏电阻温度传感器与PMA2100表连接的接口。热敏电阻传感器出厂前都经过了校准,所以可以很简单的进行更换而不会影响其温度精确性。因此一个接口可以同所有罗列的热敏传感器以及购买的新传感器(无需另外校准)连接使用。热敏传感器通过RJ12连接器与PMA2160连接。热敏电阻是根据周围环境温度变化而改变自身电阻的装置。由于热敏电阻的电阻很容易测得,所以通常用作温度传感器使用。他们可以被加工的很小以便降低热容量以及减少响应时间。相关的高温系数也可以达到,这就使得热敏电阻更适于高分辨率测量。热敏电阻的电阻和温度之间的关系是高度非线性的。尽管如此,采用编程至PMA2160中的Steinhart-Hart公式,PMA2100可使这种关系线性化并且计算出的温度精度达到0.35°C。Steinhart-Hart公式在工业界温度计算的应用受到广泛的认可。PMA2160温度传感器家族采用热敏电阻与PMA2160接口以及PMA2100结合的方式进行温度测量。接口和传感器可以作为成套工具购买也可以单独购买,一个接口可以与所有提供的传感器连用。对于表面温度测量,液体,气体测量可以很方便的通过对热敏电阻更换进行。接口包括一个记忆存储器,里面的程序可由PMA2100读取执行。程序包括所有热敏电阻转换成温度的必要信息以及单位转换和所有的设置信息。表面温度传感器(PMA2161)用于实体温度的测量,比如半导体散热器或者监测皮肤温度。对于土壤温度的测量可以采用不锈钢侵入式传感器(PMA2163),空气以及气体测量可以采用不锈钢空气/气体传感器(PMA2164)。对于一般性的温度测量PMA2162和PMA2163就可以满足需要。测量的结果可以有三种形式的表示:°C, °F, 或者K 。三种单位的换算关系如下:T[°C] =T[K] - 273.16T[°F] = 1.8 * T[°C] + 32PMA2161表面温度传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.375" dia., 0.125" highPMA2162微型乙烯基侵入式传感器范围:-40 to +80°C尺寸:0.155" dia., 0.375" longPMA2163不锈钢侵入式传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.125" dia., 6.0" longPMA2164不锈钢空气/气体传感器范围:-40 to +150°C尺寸:0.5" dia., 6.0" long技术参数:温度范围 PMA2161:-40 to +150°C PMA2162:-40 to +80°C PMA2163:-40 to +150°C PMA2164:-40 to +150°C 精确度 ±0.35°C within 0-70°C 稳定性 优于 0.02°C/year 自加热功率小于 100µ W 显示分辨率 0.1°F, 0.1°C, 0.1K 显示单位 °F, °C, K 电缆 4ft (1.2m) 主要特点:特点宽温度范围0.35°C 精确度 卓越的长期稳定性 可更换传感器 适用于多种媒介的传感器 可选单位显示快速响应Fast response 小巧的尺寸 应用实验室以及工业温度测量 环境监测 临床研究 温度传感器校准
    留言咨询
  • 优特单通道热敏电阻型温度计赛默飞世尔科技 Temp 14 系列坚固耐用,使用方便,能够提供快速、精确的温度测量,精确到±0.2 ℃ (±0.4℉)。带有背光的双行大屏幕显示,同时显示Z小/Z大测量温度,即使在黑暗环境中也可方便使用。快速、简单、高精度地完成温度测量。优特单通道热敏电阻型温度计的仪器简介:赛默飞世尔科技 Temp 14 系列坚固耐用,使用方便,能够提供快速、精确的温度测量,精确到±0.2 ℃ (±0.4℉)。带有背光的双行大屏幕显示,同时显示zui小/zui大测量温度,即使在黑暗环境中也可方便使用。快速、简单、高精度地完成温度测量。优特单通道热敏电阻型温度计的技术参数:测量范围-40~150℃ (-40.0~302.0℉)分辨率0.1 ℃/ ℉精度-40 ~125℃ (-40~257 ℉): ±0.2℃ (±0.4℉)125~150℃ (257~302℉): ±0.5℃ (±0.9 ℉)LCD58x40 mm 带背光显示zui小/zui大值显示是自动关机17.5分钟(可选)锁定功能是稳定提示是输入单通道(6.3 mm phone jack 接口)电源需求3节‘AA’ 1.5 V碱性电池;750小时(不带背光)储存-40℃~65℃ (-40℉~149℉);10 %~90 % (无冷凝)尺寸和重量175 x 97 x 42 mm (长×宽×高), 267 g (不带外壳) 180 x 102 x 52 mm (长×宽×高), 362 g (带外壳)防护等级IEC-529 IP54 防尘防水CE认证EN61326-1/A1: 1998 (EU EMC Directive)主要特点:赛默飞世尔科技 Temp 14 系列坚固耐用,使用方便,能够提供快速、精确的温度测量,精确到±0.2 ℃ (±0.4℉)。带有背光的双行大屏幕显示,同时显示zui小/zui大测量温度,即使在黑暗环境中也可方便使用。快速、简单、高精度地完成温度测量。使用方便• 自动校正 – 将电极放入冰水中,按 ‘CAL’ 键校正• 按键显示zui小/zui大温度读数 – 双行显示当前读数和zui小/zui大读数• 大屏幕显示,方便读数用途广泛• 3种免提方法* – 用带子悬挂,用磁铁吸在金属表面,或放在桌子上。坚固耐用• IP54 防尘防水等级,密封键盘,ABS 塑料壳体• 橡胶保护套,带支架,可作台式仪表使用市场• 化学品• 制造业• 食品和饮料• 实验室和生命科学
    留言咨询

热敏电阻传感器相关的资讯

  • 常见的温湿度传感器有哪些?
    过去的温湿度传感器都比较简单,而随着技术的成熟,科技的进步,如今温湿度传感器发展也是越来越好。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。结合目前市场上的传感器类型,即使是温湿度传感器,这一类型的传感器,还会分为很多种类,有很多的类型。当然它们的应用领域也是千差万别的。下面具体来看下湿度传感器的种类都有哪些?温湿度传感器按监测方法分有接触式和非接触式两种接触式: 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。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。非接触式: 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。温湿度传感器也分分体式和一体式两种,上面介绍了一体式,下面介绍分体式。分体式又温度传感器和湿度传感器组成。温度传感器通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器三大类。1:铂热电阻温度传感器铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。2:热电偶温度传感器热电偶是温度测量中常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。通过电势的变化来得出相应的温度变化。热电偶是简单和通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。3:热敏电阻由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度高的温度传感器。热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。湿度传感器的湿敏元件分为电阻式和电容式 两种。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形色色的电子式传感器法。
  • 关注内资厂商进军传感器事件
    我国企业在传感器高端领域(如红外传感器、速度传感器、加速传感器、GIS传感器等)已经突破了技术门槛,伴随消费电子和物联网行业的高速发展,有望迎来高成长。国内相关公司包括汉威电子、华工科技、苏州固锝、歌尔声学等。   汉威电子从事气体传感器研究生产已有二十年的历史,是国内从事气体传感器研究、生产的最早厂家。公司拥有从气体传感器-气体检测仪器仪表-气体检测控制系统的完整产业链,拥有年产65万套气体检测仪器仪表和280万支气体传感器的生产能力,而且产业链各环节已经形成了良性循环,为公司建立行业领先地位提供根本保证。2012年公司在传感器、智能仪器仪表、监控系统三大产业领域已完成及正在开发的新产品及产品升级改进共计30余项,包括由工信部批复的国家电子信息产业发展基金项目&ldquo 基于双光路气体探测技术的煤矿安全监控系统&rdquo 和国家物联网发展专项&ldquo 微型智能半导体气体传感器&rdquo ,以及由国家发改委批复的国家物联网技术研发及产业化专项&ldquo 电化学式气体探测智能终端关键技术研发及产业化项目&rdquo 。高性能热释电红外探测器、用于疾病诊断的电化学气体传感器、激光原理燃气检漏设备、激光原理工业气体检测仪、湿度传感器在2012年下半年分别投产。   华工科技是华中地区批由高校产业重组上市的高科技公司。子公司新高理自1988年始即专业从事PTC、NTC系列热敏电阻的设计、生产、安装和服务,建有教育部敏感陶瓷工程研究中心等科研机构,具有年产1亿只热敏电阻的生产能力,是目前国内的热敏电阻专业生产厂家。产品高精密温度传感器可应用于家电、厨房设备、汽车、军工及中低温干燥箱、恒温箱等场合的温度测量与控制。2012年公司提高了NTC传感器的耐候性,实现PTC传感器批量销售,积极推进汽车电子领域应用,通过东风汽车(3.04,-0.03,-0.98%)等客户审核。未来公司拟拓展办公自动化及通讯设备元器件领域,实现NRC、GRC项目批量销售。此信息由和呈小编摘录,和呈产品有培养箱系列:、霉菌培养箱、生化培养箱、恒温培养箱、细菌培养箱、低温培养箱、培养箱、隔水式恒温培养箱、电热恒温培养箱
  • 深圳一家传感器企业成功上市:背靠华为比亚迪,市值超70亿
    近日,深圳安培龙科技股份有限公司(下文简称“安培龙”)在深圳证券交易所创业板正式上市,深圳收获一家A股上市传感器龙头企业。以创新打破国外技术垄断安培龙成立于2004年,是一家专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售的公司。目前公司已形成了热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器三大类产品线,包含上千种规格型号的产品,目前主要应用于家电、通信及工业控制领域,同时也逐渐在汽车、光伏、储能、医疗等领域扩大应用。公司已取得境内专利授权64项,其中包括发明专利13项、实用新型专利51项。在热敏电阻领域,公司具有突出的技术开发及规模化产业转化能力,参与了多项国家级科研项目。公司“微晶热敏陶瓷纳米粉体及其片式元件制备技术”获得中国电子协会科技进步一等奖。在温度传感器领域,NTC热敏电阻作为其中最为关键的元件,公司利用多年在NTC热敏电阻开发及产业化过程中积累的实践经验,开发出了高性能的温度传感器,产品主要技术指标与国外领先企业接近,已逐步进入国际品牌的供应链体系。在压力传感器领域,基于陶瓷材料方面的深入研究,公司获得了“一种陶瓷电容式压力传感器及制备方法”、“一种温度-压力一体式传感器”等核心技术专利,打破国外公司对该类型产品的技术壁垒;同时,公司获得工信部2019年度工业强基重点产品传感器“一条龙”应用计划示范企业,具有较强的技术研发实力。在氧传感器领域,经过近十年的开发,公司实现了氧传感器所用关键材料的国产化,取得了“一种高热导LTCC陶瓷基板”等发明专利,并承担了“面向国六排放标准的气体传感器研发”的深圳市科技计划项目。通过对核心技术进行攻关,于2019年入选了工信部第一批专精特新“小巨人”企业(共248家)、2021年入选了工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(全国共782家,为深圳市6家入选企业之一),于2021年被广东省科学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的 智能传感器工程技术研究中心”的依托单位。凭借着长期积累的平台优势,优异的产品性能,安培龙主要产品已配套用于国内外知名品牌的终端产品,包括:比亚迪、上汽集团、长城汽车、东风汽车、万里扬、华为、美的集团、格力电器、海尔智家、东芝、三星、伊莱克斯等客户。安培龙近年业绩保持快速增长势头。公司2020年、2021年、2022年、2023年1-9月营业收入分别为4.18亿元、5.02亿元、6.26亿元、5.47亿元;归母净利润分别为0.60亿元、0.53亿元、0.89亿元、0.61亿元。助力战略性新兴产业发展近年来,中国汽车产业实现“弯道超车”,其中新能源汽车表现抢眼。产业的快速增长也带来众多上下游企业带来了发展新机遇。中国汽车产业的崛起,对于传感器行业而言是百年难遇的大机会,安培龙早早看到了这一机遇并布局。招股说明书资料显示,安培龙拟募集资金将主要用于投建安培龙智能传感器产业园项目。该募投项目建成后将实现年产1500万只压力传感器、年产非汽车综合用温度传感器10000万只、年产汽车用温度传感器500万只的产能,此外,还将进行智能传感器研发中心建设项目以及厂房办公室生活配套项目的建设。作为深圳最年轻的行政区之一,坪山承载着“深圳东部中心、深圳国家高新区核心园区、深圳未来产业试验区”的重担,并在全市“20+8”产业集群中承接“9+2”战略性新兴产业和未来产业集群发展,已初步形成“智能车、创新药、中国芯”为代表的三大主导产业,打造的新能源(汽车)和智能网联、生物医药、新一代信息技术三大主导产业均是当下乃至未来最具发展潜力的战新产业。登陆资本市场,安培龙也开启了新的发展阶段。谈及公司未来发展目标,邬若军表示,“短期来说,希望公司的压力传感器、温度传感器、氧传感器在汽车行业得到广泛的推广,成为国内汽车电子的领先品牌。长期而言,安培龙希望成为国际领先的智能传感器企业。”

热敏电阻传感器相关的方案

  • 基于碳基复合材料的印刷弯曲传感器制备及性能研究
    本论文使用碳黑,石墨,石墨烯等碳系浆料,与树脂和助剂混合制成可印刷油墨。通过比例调配、助剂效果比较,烧结温度,研磨次数等条件优化,研究不同组分、添加剂以及制备工艺对弯曲传感油墨的影响,并基于这一研究设计了两款机理不同的弯曲传感器。与现有的基于光学的弯曲传感器不同,本文设计的传感器主要是基于裂纹结构设计和复合材料界面微结构增强机理而制备的电阻型弯曲传感器。第一种传感器的工作原理是通过材料配方调配和工艺调整,使功能层在受弯曲应力时产生裂纹,导电网络部分断裂从而使器件整体电阻增大,并且由于裂纹可逆的断开和连接极大地提升了器件的灵敏度。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=0.07509x+2.39091,相关系数R=0.98421。可以较为准确地测量传感器测量的应力弯曲角度。第二种传感器的工作原理是通过结构设计将力敏传感墨层与插指电极贴合,受弯曲时墨层与电极之间的接触面积增加,导电通道增多从而器件电阻变小。传感器电阻与弯曲角度在0-90°内呈线性,线性方程为y=-1.61242x+154.82909,相关系数为R=0.97779。该传感器除了能够测量弯曲角度外,还可检测垂直加载的压力,受力时传感器电阻与压力在0-160N 呈线性,线性方程为y=-2.68514x+189.62857,相关系数R=0.98902。本文设计的两种弯曲传感器均是通过丝网印刷的方式制备,具有大批量制造、绿色环保和低成本的应用优势。在工业机械手操控监测和人体关节骨骼健康管理等方面,有巨大的应用潜力。
  • 采用数字繁用表和数字电压源创建高精度台式PID控制系统
    在各种高精度控制过程中往往会采用高精度的传感器、测试仪器和控制源,但在实际高精度控制过程中,如超高精度温度控制过程,虽然采用了铂电阻、热敏电阻甚至石英型这类高精度温度传感器,但由于使用了测量精度较低的各种PID控制器,往往会造成控制精度很低,因此控制过程中传感器信号的测量精度往往决定了最终控制精度。如果采用测量精度很高的测试仪表,如各种六位半和七位半高精度繁用表,但这类超高精度仪表自身又不带PID闭环控制功能,往往使得高精度控制很难实现。本文针对高精度控制中的问题,介绍了采用各种高精度多功能测试仪表和源表,结合LABVIEW软件来实现超高精度的PID自动控制。
  • 高低温试验箱的温度控制精度是什么?
    高低温试验箱的温度控制精度应能够精确地控制温度,控制精度通常为±0.5℃高低温试验箱应具有良好的温度控制能力。它应能够在设定的温度范围内以稳定的速度升温或降温,并且能够维持在设定温度值附近的稳定温度。评估温度控制精度时,可以使用热敏电阻或温度计等温度传感器进行监测,并记录实际温度与设定温度之间的偏差2℃。高低温试验箱的温度控制精度是非常重要的。温度的变化对于各种产品的性能和质量有很大的影响,因此精确控制温度是保证产品稳定性的关键因素之一。

热敏电阻传感器相关的资料

热敏电阻传感器相关的论坛

  • 气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    气相色谱仪常用温度传感器 —— 热敏电阻温度传感器

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]常用温度传感器[/font][font='Times New Roman'] [font=Times New Roman]—— [/font][/font][font=宋体]热敏电阻温度传感器[/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]热敏电阻是利用金属氧化物半导体材料的电阻值随温度变化特性制成的热敏元件,与常见的热电阻相比,其电阻温度系数更高,可以获得更高的温度检测灵敏度。热敏电阻成本较低、阻值随温度变化的曲线呈非线性、不同元件之间的特性分散性较大、可测量温度范围较低,一般用于室温或者色谱仪的某些工作于较低温度的辅助单元。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻是金属氧化物半导体材料制成的测温元件,与热电阻(例如铂电阻)测温原理类似,温度变化会改变其电阻值。一般分为负温度系数([/font][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体])热敏电阻、正温度系数([/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体])热敏电阻和临界温度([/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体])热敏电阻三类。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]各类型的热敏电阻温度特性曲线如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示,[/font][font=Times New Roman]CTR[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内,当温度超过确定数值时,其电阻值发生急剧变化,主要用于温度开关。[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]热敏电阻在工作温度范围内阻值随温度上升而增大,常用于电气设备的过热保护、电路中的限流元件或发热源的定温控制。[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman]NTC[/font][font=宋体]热敏电阻温度特性与[/font][font=Times New Roman]PTC[/font][font=宋体]相反,在工作温度范围内,电阻随温度升高而降低,并且其低温下电阻值较高,电阻值随温度的变化率较大,常用于温度补偿或者温度测量领域。因其较大的电阻变化率,容易得到较高的测温精度。[/font][/font][align=center][img=,264,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550112039_9513_1604036_3.jpg!w551x510.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]热敏电阻温度特性曲线[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]热敏电阻可根据使用要求,封装加工成各种形式的探头,例如棒状、盘装、珠装等,其尺寸较小、响应速度快、灵敏度高,典型外观如图[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]所示。其工作温度范围为[/font][font=Times New Roman]-50~350[/font][font=宋体]℃,高精度测定温度情况下建议使用温度不超过[/font][font=Times New Roman]150[/font][font=宋体]℃。热敏电阻一般常用于数值较低范围温度的检测,例如实验室室温检测或者色谱仪内部器件散热片或仪器外壳的温度测定。[/font][/font][align=center][img=,278,132]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211231550224349_7538_1604036_3.jpg!w535x253.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]热敏电阻外观[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]某些分析条件需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的柱温箱工作温度于接近室温(例如[/font][font=Times New Roman]35[/font][font=宋体]℃),此种情况下高稳定性和高精度的温度控制较为困难,实验室室温的变化会影响柱温箱的温度稳定和控制精度。色谱控制系统需要根据室温的数值确定柱温箱温度的控制参数,此种场合下,测定室温经常会用到热敏电阻用于柱温箱温度的辅助控制。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]某些电气或者光学部件(例如[/font][font=Times New Roman]FPD[/font][font=宋体]检测器的干涉滤光片、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的氘灯等部件)要求的工作环境温度较低,基于对部件的保护,热敏电阻一般会安装在这些部件的散热片上。当意外情况发生(例如断电或者散热风扇损坏)使部件温度超过其保护温度时,色谱系统将会自动启动散热风扇或者发出报警。[/font][/font][font=宋体]某些型号的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]使用热敏电阻作为漏液传感器,实质利用了热敏电阻的测温原理。当[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]系统发生泄漏,泄漏出的液体接触热敏电阻表面,由于液体蒸发造成热敏电阻表面温度降低,色谱系统感知到其温度变化,会触发漏液报警。[/font][font=宋体][font=宋体]此外还有利用[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度特性制成的半导体热敏元件,称为固态温度传感器或集成温度传感器。硅管的[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结的结电压在温度每升高[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]℃时下降约[/font][font=Times New Roman]2mV[/font][font=宋体],利用此特性,可以将硅二极管或者三极管制成[/font][font=Times New Roman]PN[/font][font=宋体]结温度传感器,其尺寸较小、线性良好、时间常数短、灵敏度高,测温范围一般为[/font][font=Times New Roman]-50~150[/font][font=宋体]℃。其安装位置和使用场合与热敏电阻传感器相同。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]简单说明热敏电阻和固态温度传感器的原理。[/font]

  • 【原创】NTC热敏电阻的非线性检测及注意事项

    使用NTC热敏电阻应该注意以下事项,避免NTC热敏电阻损坏、使用设备损伤或引起误动作。   (1) NTC热敏电阻是按不同用途分别进行设计的。  (2) 设计设备时,请进行NTC热敏电阻贴装评估试验,确认无异常后再使用。  (3) 请勿在过高的功率下使用NTC热敏电阻。  (4) 由于自身发热导致电阻值下降时,可能会引起温度检测精度降低、设备功能故障,故使用时请参考散热系数,注意NTC热敏电阻的外加功率及电压。  (5) 请勿在使用温度范围以外使用。  (6) 请勿施加超出使用温度范围上下限的急剧温度变化。  (7) 将NTC热敏电阻作为装置的主控制元件单独使用时,为防止事故发生,请务必采取设置“安全电路”、“同时使用具有同等功能的NTC热敏电阻”等周全NTC温度传感器的安全措施。  (8) 在有噪音的环境中使用时,请采取设置保护电路及屏蔽NTC热敏电阻(包括导线)的措施。  (9) 在高湿环境下使用护套型NTC热敏电阻时,应采取仅护套头部暴露于环境(水中、湿气中)、而护套开口部不会直接接触到水及蒸气的设计。  (10) 请勿施加过度的振动、冲击及压力。  (11) 请勿过度拉伸及弯曲导线。  (12) 请勿在绝缘部和电极间施加过大的电压。否则,可能会产生绝缘不良现象。  (13) 配线时应确保导线端部(含连接器)不会渗入“水”、“蒸气”、“电解质”等,否则会造成接触不良。   严格遵守以上的注意事项,安全操作。NTC热敏电阻如何非线性解决?NTC热敏电阻通常为一款高阻抗、电阻性器件,当您需要将热敏电阻的阻值转换为电压值时,该器件可以简化其中的一个接口问题。然而更具挑战性的接口问题是,如何利用线性 ADC 以数字形式捕获热敏电阻的非线性行为。  “NTC热敏电阻”一词源于对“热度敏感的电阻”这一描述的概括。热敏电阻包括两种基本的类型,分别为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。负温度系数热敏电阻非常适用于高精度温度测量。要确定热敏电阻周围的温度,您可以借助Steinhart-Hart公式:T=1/(A0+A1(lnRT)+A3(lnRT3))来实现。其中,T为开氏温度;RT为热敏电阻在温度T时的阻值;而 A0、A1和A3则是由热敏电阻生产厂商提供的常数。  热敏电阻的阻值会随着温度的改变而改变,而这种改变是非线性的,Steinhart-Hart公式表明了这一点。在进行温度测量时,需要驱动一个通过热敏电阻的参考电流,以创建一个等效电压,该等效电压具有非线性的响应。您可以使用配备在微控制器上的参照表,尝试对热敏电阻的非线性响应进行补偿。即使您可以在微控制器固件上运行此类算法,但您还是需要一个高精度转换器用于在出现极端值温度时进行数据捕获。  另一种方法是,您可以在数字化之前使用“硬件线性化”技术和一个较低精度的 ADC。(Figure 1)其中一种技术是将一个电阻RSER与热敏电阻RTHERM以及参考电压或电源进行串联(见图1)。将 PGA(可编程增益放大器)设置为1V/V,但在这样的电路中,一个10位精度的ADC只能感应很有限的温度范围(大约±25°C)。  请注意,在图1中对高温区没能解析。但如果在这些温度值下增加 PGA 的增益,就可以将 PGA 的输出信号控制在一定范围内,在此范围内 ADC 能够提供可靠地转换,从而对热敏电阻的温度进行识别。  微控制器固件的温度传感算法可读取 10 位精度的 ADC 数字值,并将其传送到PGA 滞后软件程序。PGA 滞后程序会校验 PGA 增益设置,并将 ADC 数字值与图1显示的电压节点的值进行比较。如果 ADC 输出超过了电压节点的值,则微控制器会将 PGA 增益设置到下一个较高或较低的增益设定值上。如果有必要,微控制器会再次获取一个新的 ADC 值。然后 PGA 增益和 ADC 值会被传送到一个微控制器分段线性内插程序。  从非线性的NTC热敏电阻上获取数据有时候会被看作是一项“不可能实现的任务”。您可以将一个串联电阻、一个微控制器、一个 10 位 ADC 以及一个 PGA 合理的配合使用,以解决非线性热敏电阻在超过±25°C温度以后所带来的测量难题。

  • NTC热敏电阻工作原理

    NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料, 采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方式上完全类似锗、硅等半导体材料。温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。NTC热敏电阻器在室温下的变化范围在10O~1000000Ω,温度系数-2%~-6.5%。NTC热敏电阻器可NTC热敏电阻器广泛用于测温、控温、温度补偿等方面。 NTC负温度系数热敏电阻构成 NTC(Negative Temperature Coefficient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻.其电阻率和材料常数随材料成分比例、烧结气氛、烧结温度和结构状态不同而变化.现在还出现了以碳化硅、硒化锡、氮化钽等为代表的非氧化物系NTC热敏电阻材料. NTC热敏半导瓷大多是尖晶石结构或其他结构的氧化物陶瓷,具有负的温度系数。 NTC负温度系数热敏电阻历史 NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.1930年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在航空仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.1960年研制出了NTC热敏电阻器. NTC负温度系数热敏电阻温度范围  它的测量范围一般为-10~+300℃,也可做到-200~+10℃,甚至可用于+300~+1200℃环境中作测温用.  负温度系数热敏电阻器温度计的精度可以达到0.1℃,感温时间可少至10s以下.它不仅适用于粮仓测温仪,同时也可应用于食品储存、医药卫生、科学种田、海洋、深井、高空、冰川等方面的温度测量.

热敏电阻传感器相关的耗材

  • ST-100热敏电阻温度传感器
    ST -100热敏温度传感器是一种热敏电阻安装在一个密封的结构装置里,它适合于测量空气和土壤的温度,并且在零度以上时测量精度可以达到0.1℃以上。技术参数:传感器尺寸:7mm(长), 0.6mm(直径)自热: 最大=0.084℃(在5℃时,2.5V连续的电压激发)精度: ±0.1℃(0~70℃) ±0.2℃(-25~0℃) ±0.1℃(-50~-25℃)操作环境: -50℃~70℃ 0~100%的相对湿度 防水 专业设计户外使用重复性: ±0.02℃响应时间: 1s平衡时间: 30s输入电压: 2.5V电缆: 5M的双绞线,可延长其倍数金属箔屏蔽重量: 传感器和线共60g产地: 美国
  • QT109温度传感器
    QT109温度传感器可以用来测量空气、土壤和水的温度。该型温度传感器用途广泛,可适用于较恶劣的环境。它由一个封装在不锈钢中的热敏电阻组成。使传感器既能埋入土中,也可以完全浸入水里。当用于测量空气温度时,该探头通常被安置在防辐射罩内,这样可以防止太阳光照射到传感器上,以确保测量数据的准确性。技术参数:  量程:-50~70℃  传感器类型:Omega 44006型热敏电阻  互换性误差:±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)  线性误差:℃(-50℃时)  可互换性误差:℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)  响应时间:30~60ms(风速5m/s时)  电缆长度:标准5米电缆,可根据要求定制。  尺寸:长50mm,直径6mm产地:美国
  • SO-421土壤氧气传感器
    用途:SO-421的响应时间快,为14秒,专为实验室应用而设计。它配有一个用于校正温度变化的热敏电阻温度传感器和一个电阻加热器,可将膜的温度提高到环境温度以上约2度,以防止聚四氟乙烯膜上发生冷凝并阻挡传感器的扩散路径。典型应用包括在实验室实验中测量O 2,监测室内环境中的气态O 2以进行气候控制,监测堆肥堆和矿井中的O 2水平,监测土壤中的氧化还原电位,以及通过测量O 2来确定呼吸速率密封室中的消耗或土壤/多孔介质中O 2梯度的测量。SO-421氧气传感器技术参数输入电压要求5.5至24 V DC电流漏极0.6 mA(静态) 1.3 mA(有源)测量范围0至100%O 2测量重复性在20.95%O 2时小于0.1%的mV输出非线性小于1%长期漂移(非稳定性)每年0.8 mV耗氧率2.2μmol O 2每天20.95%O 2和23 C响应时间14 s工作环境-20至60℃,0至100%相对湿度(非冷凝) 60至140 kPa输入电压要求12 V DC连续(用于加热器),2.5 V DC激励(用于热敏电阻)加热器电流漏极6.2 mA(使用12 V DC电源供电时功率为74 mW)热敏电阻电流在70 C时吸收0.1 mA DC(最大值,假设输入激励为2.5 V DC)尺寸32 mm直径,68 mm长度质量175 g(5 m)导线)产地:美国
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制