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如何選擇和使用合適的耐高溫接近開關
在理解了耐高溫接近開關是如何構造的之后,下面描述了接近開關之間的區(qū)別,并且解決了每種類型的溫度范圍、公差、精度、互換性和相對優(yōu)缺點,并且更好地理解了何時使用各種接近開關及其原因。
1.熱阻裝置由金屬接近開關元件組成,這是一個電阻,電阻隨溫度變化。這種阻力的變化是可以理解和重復的。該元件通常包含一個導線線圈或一個導電薄膜網(wǎng),在其中切割一個導體圖案。連接到元件的延長線允許從一定距離測量電阻。然后對組件進行包裝,以便將其放置在工藝中,使其達到與工藝中相同的溫度。
2.耐高溫接近開關利用半導體材料的可變電阻特性。提供線性電壓或電流輸出,特別是在低溫下。這些設備可以提供數(shù)字形式的直接溫度讀數(shù),因此它們不需要A/D轉換器接近開關可以具有存儲器,可以非常精確地校準,并且可以在諸如通信網(wǎng)絡的應用中的多傳感器環(huán)境中操作。
3.熱敏電阻還將溫度與電阻聯(lián)系起來。與接近開關相反,熱敏電阻基于由半導體材料制成的組件,該半導體材料通常由金屬氧化物的混合物組成。與接近開關相比,結構對溫度變化的敏感性顯著提高。由于熱敏電阻不含鉑和其他昂貴的金屬,與接近開關相比具有顯著的成本優(yōu)勢。電阻的電阻和溫度特性是非線性的。熱敏電阻通常用于在較窄的溫度范圍內測量溫度,可以減小非線性。熱敏電阻的工作溫度范圍也比接近開關或熱電偶窄。
4.熱敏電阻被封裝成類似的接近開關配置,以及特殊的接近開關配置,利用它們的小尺寸和低質量來**大限度地提高空氣響應時間。正溫度系數(shù)隨溫度的升高而增大,表現(xiàn)為電阻負溫度系數(shù)的增大,電阻隨溫度的升高而減小。熱電偶由兩個不同材料制成的導線組成,導線一端相連。暴露在工藝溫度下的導體端部稱為測量結。當熱電偶測量結和參考結處于不同溫度時,導體中會形成納伏。了解所用熱電偶的類型、其MV電位的大小和參考結的溫度,使用戶可以確定結處的溫度。
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