熏蒸机用温度传感器感应器是AD590型号吗?谁能给我解答?

AD590温度传感器传感器是一种已经IC化嘚温度传感器传感器,它会将温度传感器转换为电流其规格介绍如下:温度传感器每增加1℃,它会增加1μA输出电流。 可量测范围-55℃至150℃ 供應电压范围+4V至30V。 AD590的接脚图及零件符号如下图所示:         图1

AD590温度传感器传感器是一种已经IC化的温度传感器传感器,它会将温度传感器转换为电流

溫度传感器每增加1℃,它会增加1μA输出电流。
可量测范围-55℃至150℃
供应电压范围+4V至30V。
AD590的接脚图及零件符号如下图所示:

1.θJA测量元件装在自由涳气环境下
3.最大偏差25℃温度传感器55℃和150℃之间循环
5.泄漏电流每10℃ 。
6.机械应变对封装可能扰乱校准设备

AD590的输出电流值说明如下:
其输出電流是以绝对温度传感器零度(-273℃)为基准,每增加1℃,它会增加1μA输出电流,因此在室温25℃时,其输出电流Io=(273+25)=298μA。

AD590的输出电流I=(273+T)μA(T为摄氏温度传感器),因此量测的电压V为(273+T)μA ×10K= (2.73+T/100)V为了将电压量测出来又需使输出电流I不分流出来,我们使用电压追随器其输出电压V2等于输入电压V。
由于一般电源供应较哆零件之后,电源是带噪声的,因此我们使用齐纳二极管作为稳压零件,再利用可变电阻分压,其输出电压V1需调整至2.73V
AD590温度传感器传感器使用原理圖

温度传感器傳感器AD590 

简介:本文档为《温度传感器传感器AD590 doc》可适用于高中教育领域

温度传感器传感器AD 热电偶温度传感器传感器(一)、温度传感器傳感器的发展背景温度传感器是一种最基本的环境参数自然界中的一切过程无不与温度传感器密切相关。人民的生活与环境的温度传感器息息相关在工业生产过程中需要实时测量温度传感器在农业生产中也离不开温度传感器的测量即在民用、工用、军用等领域的实际生产中樾来越需要一种传感器能够采集温度传感器信号进行处理因此研究温度传感器的测量方法和装置具有重要的意义。测量温度传感器的关鍵是温度传感器传感器温度传感器传感器能感受温度传感器并转换成可用输出信号的传感器利用物质各种物理性质随温度传感器变化的規律把温度传感器转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体自然界的许多物质其物理性质(如长度、容积、电导率、热电势和辐射功率等)均与温度传感器有关可以利用物体的某一物理性质将其作成温度传感器敏感元件通过测量相关的物理量间接的获取被测对象的温度传感器值。温度传感器传感器是温度传感器测量仪表的核心部分品种繁多温度传感器传感器的发展经历了三个发展阶段:傳统的分立式温度传感器传感器模拟集成温度传感器传感器智能集成温度传感器传感器目前国际上新型温度传感器传感器正从模拟式向数芓式从集成化向智能化、网络化的方向飞速发展。在这里暂时介绍热电偶温度传感器传感器(二)、温度传感器传感器的工作原理、测温原悝热电效应(或赛贝克效应)将两种不同的导体或半导体连成闭合回路当两个接点处的温度传感器不同时回路中将产生热电势的现象。如图两種丝状的不同导体(或)半导体组成的闭合回路称为热电偶导体A或B称为热电偶的热电极。两个接点中置于温度传感器为T的被测对象中的称为測量端(工作端或热端)温度传感器为参考温度传感器T的接点称为参比端或参考端也叫自由端或冷端测温时两电极焊在一起形成测量端置于被测温度传感器处。而参比端一般要持恒定温度传感器与测量仪表相接在热电偶回路中接一毫伏表通过测量发现热电势与热电极的材料囷两端的温差有关:热电势=接触电势温差电势温差电势(汤姆逊电势):指同一导体的两端因温度传感器不同而产生的电势。接触电势(波尔电势):指兩种不同的导体相接触时因各自的电子密度不同而产生电子扩散当达到动态平衡后所形成的电势接触电势与导体的性质和接触点的温度傳感器成正比。热电偶回路中总的热电势为:当T不变时即eAB(T)=C此时热电势只与温度传感器成单值函数关系(注意:非线性函数)、热电偶温度传感器传感器的应用定则利用热电偶作为传感器来检测温度传感器时必须在热电偶回路中引入变换器和显示器并用导线将它们连接故必须掌握以下應用定则以保证能够正确选择和使用热电偶均质导体定则同种均质导体(或半导体)组成的闭合回路不论导体的截面和长度以及温度传感器汾布如何都不能产生热电势。中间导体定则在热电偶回路中接入中间导体后只要中间导体两端的温度传感器相同对热电偶回路的总热电势徝没有影响图所示为热电偶接入中间导体的两种情况。对于情况(a)热电偶回路的总热电势为:ET=eAB(T)eBC(T)eCA(T)当回路中各个接点温度传感器相等且都为T时ET=即即:所以:对于情况(b)总热电势为:ET=eAB(T)eBC(T)eCB(T)eBA(T)Te(T)=e(T)e(T)=e(T)BCCBBAABabTn连接导体定则电极A、B分别同导线a、b相连接点温度传感器分别为T、Tn、TBA回路总热电势EAB(TTnT)=EAB(TTn)Eab(TnT)T(三)、常用工业热电偶电极材料熱电极材料:其一般有以下要求:在测温范围内热电性能稳定(不随时间和被测对象变化)在测温范围内物理化学性能稳定灵敏度高(热电势随温度傳感器的变化率要足够大)热电特性接近线性电导率高电阻温度传感器系数小热电势足够大机械性能好、易加工、价格便宜标准化热电偶:目前国际上有种标准化热电偶常用。标准化热电偶已经列入工业化标准文件具有统一的分度表统一规定了热电极材料、热电性质和允许偏差(非标准化热电偶:由钨铼合金构成的用于高温测量但是均匀性和再现性较差。(四)、工业热电偶的结构形式普通型热电偶:热惯性大对温度傳感器变化的响应慢热电偶接点瓷绝缘套管不锈钢套管安装固定件引线口接线盒铠装热电偶:外径细、热容量小、响应快、柔软可弯曲可装茬狭窄或结构复杂的场合)、热电偶参比端温度传感器的处理(五参比端温度传感器测量计算法参比端温度传感器通常为环境温度传感器T而鈈是据中间温度传感器定则修正公式为:E(T,)=E(T,T)E(T,)求出E(T,)后查分度表求出被测温度传感器T。参比端恒温法将参比端置于恒温的容器中一般在实验室中戓精密测量时将参比端放于冰点槽中工业上放于恒温槽中。补偿电桥法(冷端补偿器)利用不平衡电桥产生电势补偿热电偶由于参比端温度传感器变化而引起的热电势变化如图补偿电桥是按T等于时电桥的平衡而设计的。仪表机械零点调整法当参比端温度传感器恒定时可将显示儀表的零点预先调整到T(按温度传感器刻度)或EAB(T,)毫伏(按毫伏刻度)(六)、热电偶测温的典型线路?补偿电桥型:与动圈毫伏表及冷端补偿器配套使鼡。?与补偿导线、电子电位差计配套使用通过补偿导线将冷端延长放入冰点槽中。C、D为热电偶A、B的补偿导线E、F为普通铜导线(六)、总结絀关于热电偶的一些结论:热电偶产生热电势的条件是:两种不同导体的材料构成回路两端接点处的温度传感器不同热电势大小只与热电极材料及两端温度传感器有关与热偶丝(电极)的粗细和长短无关。热电极材料确定后热电势的大小只与温度传感器有关但难以得到严格的数學函数关系只能用实验方法得到分度表:在T=时由热电势与温度传感器的对应关系所制成的表格(如课本P表)。热电偶的接触电势远大于温差电势故热电势的极性仅取决于接触电势EAB(T,T)中A为正极B为负极T为参考端温度传感器T为测量端温度传感器符号可变但含义不变。ee((BCBCTT)=)=ee((CBCBTT))ee((BABATT)=)=ee((ABABTT))

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