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更新日期: 2025-05-16

ZrTiCuNiBe塊體非晶合金的熱電阻特性及電子結構

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ZrTiCuNiBe塊體非晶合金的熱電阻特性及電子結構 4.7

為了揭示ZrTiCuNiBe塊體非晶合金的物理性能,利用電弧爐熔煉及銅模快速鑄造的方法,制備Zr41.2Ti13.8Cu12.5Ni10Be22.5塊狀非晶合金.通過測量熱電阻系數和電子能譜,研究了塊體非晶合金的熱電阻特性和電子結構.研究表明:電阻率隨著溫度升高而降低,緊臨晶化前未出現電阻率極大現象;塊體非晶態合金與晶態純金屬相比,鋯的電子結合能不發生變化,其余元素電子結構明顯改變.

常用熱電阻

常用熱電阻

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常用熱電阻 在眾金屬中,載流子為白出電十,當溫度升高時,雖然日出屯子數日基本4;變(當 溫度變化范 圍不足很大時),但每個白由電子的動能將增加.閃而在一定的電場作出廠,要使這些 雜亂元章 的屯子做定向運動就會遇到更大的阻力,導致金屬電阻值隨溫度的升高而增加。熱心 阻主要 是利用電阻隨溫度升高價增大這一特性來測量溫度的。日前較為j“泛應用的熱電阻稠 料是 鉑、銅、鎳、鐵和銘鐵合金等,而常用的是鉑、鋼,它們的電阻溫度系數在(3—6)× 10—’/y”。作 為測溫聞的熱電阻材料,希望具有電阻溫度系數大、線件燈、性能穩定、使用溫度范 圍寬、加工 容易等特/i。在鉑、銅中nxp代理商,鉑的性能最好,采用特殊的結構可以制成標準 溫度計,它的適用范圍 為一2()o一900匯;銅電阻價廉并白線性較好,但溫度局易氧化,故只適用于溫度較 低(一加一 150℃)的環境小.目的已逐漸被

熱電阻課件

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熱電阻(正式版)

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熱電阻(正式版) 4.5

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熱電阻及其測溫原理

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熱電阻及其測溫原理 4.5

在工業應用中,熱電偶一般適用于測量500℃以上的較高溫度。對于500℃以下 的中、低溫度,熱電偶的輸出的熱電勢很小,這對二次儀表的放大器、抗干擾措 施等的要求就很高,否則難以實現精確測量;而且,在較低溫區域,冷端溫度的 變化所引起的相對誤差也非常突出。所以測量中、低溫度一般使用熱電阻溫度測 量儀表較為合適。 1、熱電阻的測溫原理 與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即 電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻的阻值 變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。 金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即 rt=rt0[1+α(t-t0)] 式中,rt為溫度t時的阻值;rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值;α 為溫度系數。 半導體熱敏電阻的阻值和溫度關

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熱電阻ppt課件 4.8

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熱電阻知識講解

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熱電阻知識講解 4.6

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鉑熱電阻

鉑熱電阻

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鉑熱電阻 4.7

鉑熱電阻 科技名詞定義 中文名稱: 鉑熱電阻 英文名稱: platinumresistancethermometer 定義: 以鉑作感溫材料的感溫元件,并由內引線和保護管組成的一種溫度檢測器,通常還 帶有與外部測量、控制裝置及機械裝置連接的部件。 所屬學科: 機械工程(一級學科);儀器儀表材料(二級學科);測溫材料(儀器儀表)(三級學科) 本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公布 鉑熱電阻 熱電阻是利用鉑絲的電阻值隨著溫度的變化而變化這一基本原理設計和制作的, 按0℃時的電阻值r(℃)的大小分為10歐姆(分度號為pt10)和100歐姆(分度號 為pt100)等,測溫范圍均為-200~850℃.10歐姆鉑熱電阻的感溫原件是用較粗的鉑 絲繞制而成,耐溫性能明顯優于100歐姆的鉑熱電阻,只要用于650℃以上的溫區

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熱電阻培訓課件

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熱電阻培訓課件 4.3

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熱電阻工作原理

熱電阻工作原理

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熱電阻工作原理 4.6

熱電阻工作原理 熱電阻是中低溫區最常用的一種溫度檢測器。它的主要特點是測量精度高, 性能穩定。其中鉑熱是阻的測量精確度是最高的,它不僅廣泛應用于工業測溫, 而且被制成標準的基準儀。 與熱電偶的測溫原理不同的是,熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量 的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。因此,只要測量出感溫熱電阻 的阻值變化,就可以測量出溫度。目前主要有金屬熱電阻和半導體熱敏電阻兩類。 金屬熱電阻的電阻值和溫度一般可以用以下的近似關系式表示,即 rt=rt0[1+α(t-t0)] 式中,rt為溫度t時的阻值;rt0為溫度t0(通常t0=0℃)時對應電阻值; α為溫度系數。 半導體熱敏電阻的阻值和溫度關系為 rt=aeb/t 式中rt為溫度為t時的阻值;a、b取決于半導體材料的結構的常數。 相比較而言,熱敏電阻的溫度系數更大,常溫下的電阻值更高(通常在

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熱電阻測量電路的研究與比較 熱電阻測量電路的研究與比較 熱電阻測量電路的研究與比較

熱電阻測量電路的研究與比較

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熱電阻測量電路的研究與比較 4.5

本文研究比較了熱電阻二線、三線和四線制接線方式下,平衡電橋法、非平衡電橋法、恒壓法及恒流法四種典型測量電路的實現方式。對非平衡電橋法和恒壓法給出了電路參數的校準方法,并分析了恒流法實現高精度測量的可行性。

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熱電偶、熱電阻自動檢定系統的設計與實現 熱電偶、熱電阻自動檢定系統的設計與實現 熱電偶、熱電阻自動檢定系統的設計與實現

熱電偶、熱電阻自動檢定系統的設計與實現

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熱電偶、熱電阻自動檢定系統的設計與實現 4.6

介紹了熱電偶、熱電阻系統的工作原理及其硬件組成、軟件實現,并簡要敘述了其自動檢定的過程及方法。

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多通道熱電阻精密測量的設計與實現 多通道熱電阻精密測量的設計與實現 多通道熱電阻精密測量的設計與實現

多通道熱電阻精密測量的設計與實現

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多通道熱電阻精密測量的設計與實現 4.5

在長線傳輸的熱電阻測量過程中,長線傳輸帶來的附加誤差和電路工作環境變化帶來的附加誤差遠遠超過了要求的誤差。文中提出的四線制電阻信號傳輸解決了長線傳輸帶來的附加誤差;自校正電阻測量法是通過比較三組測量信號的相對大小求得待測電阻值,該方法的優點是可以抵消測量電路中的漂移影響,從而保證在較惡劣的外界環境下能取得較高精度的測量結果。該方法已在實際應用中得到驗證。

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熱電阻自動檢定系統的設計與實現 熱電阻自動檢定系統的設計與實現 熱電阻自動檢定系統的設計與實現

熱電阻自動檢定系統的設計與實現

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熱電阻自動檢定系統的設計與實現 4.6

設計并實現了一種熱電阻自動檢定系統.該系統基于強大的高精度溫控儀,結合計算機技術,實現了熱電阻自動檢定、數據存儲、報表打印、歷史記錄查詢等功能,具有操作簡單、高速快捷、穩定可靠等特點.并對關鍵環節的實現進行了闡述.

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熱電偶_熱電阻與溫度對照表

熱電偶_熱電阻與溫度對照表

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熱電偶_熱電阻與溫度對照表 4.5

第一頁 vovo rbkejtrtds 第二頁 第三頁 第四頁 第五頁 第六頁 第七頁 第八頁 第九頁 第十頁 第十一頁 第十二頁 第十三頁 第十四頁 第十五頁 第十六頁 第十七頁 第十八頁 第十九頁 第二十頁 第二十一頁 夜 來 香

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熱電偶毫伏熱電阻阻值對照表

熱電偶毫伏熱電阻阻值對照表

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熱電偶毫伏熱電阻阻值對照表 4.7

溫度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0

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熱電偶與熱電阻溫度對照表

熱電偶與熱電阻溫度對照表

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熱電偶與熱電阻溫度對照表 4.7

熱電阻 溫度(℃)pt100電阻值 (ω) cu50電阻值 (ω) cu53電阻值 (ω) cu100電阻值 (ω) -5080.3139.2441.7478.49. -4084.2741.4043.9982.80 -3088.2243.5546.2487.10 -2092.1645.7048.5091.40 -1096.0947.8550.7595.70 0100.0050.0053.00100.00 10103.9052.1455.25104.28 20107.7954.2857.50108.56 30111.6756.4259.75112.84

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熱電偶毫伏熱電阻阻值對照表 (2)

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熱電偶毫伏熱電阻阻值對照表 (2) 4.6

溫度/℃0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 -50-1.889-1.925-1.961-1.996-2.032-2.067-2.103-2.138-2.173-2.208 -40-1.527-1.564-1.600-1.637-1.673-1.709-1.745-1.782-1.818-1.854 -30-1.156-1.194-1.231-1.268-1.305-1.343-1.380-1.417-1.453-1.490 -20-0.778-0.816-0.854-0.892-0.930-0.968-1.006-1.043-1.081-1.119 -10-0.392-0.431-0.470-0.508-0.547-0.586-0.624-0.663-0.701-0

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熱電阻、熱電偶溫度對照表

熱電阻、熱電偶溫度對照表

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熱電阻、熱電偶溫度對照表 4.8

熱電阻、熱電偶溫度對照表liking5200 溫度0123456789 ℃ -20018.52 -19022.8322.421.9721.5421.1120.6820.2519.8219.3818.95 -18027.126.6726.2425.8225.3924.9724.5424.1123.6823.25 -17031.3430.9130.4930.0729.6429.2228.828.3727.9527.52 -16035.5435.1234.734.2833.8633.4433.0232.632.1831.76 -15039.7239.3138.8938.4738.0537.6437.2236.836.3835.96 -14043.8843.4643.0

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熱電阻的種類、原理和用途

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熱電阻的種類、原理和用途 4.7

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引線電阻對熱電阻測量精度的影響及對策 引線電阻對熱電阻測量精度的影響及對策 引線電阻對熱電阻測量精度的影響及對策

引線電阻對熱電阻測量精度的影響及對策

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引線電阻對熱電阻測量精度的影響及對策 4.7

分析了計算機監控系統中,采用熱電阻測量溫度時,因熱電阻的引線電阻引起的測量誤差。針對無法用計算機軟件消除的引線電阻誤差,提出了改進的三線制熱阻測量方法,能有效消除引線電阻引起的測量誤差。

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淺談接觸電阻對熱電阻溫度測量的影響及對策 淺談接觸電阻對熱電阻溫度測量的影響及對策 淺談接觸電阻對熱電阻溫度測量的影響及對策

淺談接觸電阻對熱電阻溫度測量的影響及對策

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淺談接觸電阻對熱電阻溫度測量的影響及對策 4.4

針對某氣相聚丙烯裝置聚合反應器溫度頻繁波動的問題,從裝置的工藝生產控制、儀表測量回路構成、故障處理、熱電阻測量方法及熱電阻三線制接線法等方面分別分析了接觸電阻對熱電阻溫度測量過程的誤差影響,提出了一種采用一體化溫度測量的有效方案以解決測量回路所存在的問題。實踐證明,該方法提高了測量的穩定性,很好地解決了裝置反應釜溫度波動的現狀,保證了生產的平穩運行。

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熱電阻溫度計匯總.

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熱電阻溫度計匯總. 4.6

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FTP-206手柄式鎧裝熱電阻

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FTP-206手柄式鎧裝熱電阻 4.8

ftp-206手柄式鎧裝熱電阻 北京風訊無限科技有限公司http://www.***.*** ftp-206手柄式鎧裝熱電阻 簡單介紹 手柄式鉑電阻具有直徑小、可彎曲、耐高壓、抗震動、熱響應時間快和堅固耐用可靠性高等優點。使 用高質量敏感元件,反應速度快,性能穩定,使用壽命長。 手柄式鉑電阻的詳細介紹 一、概述: 手柄式鉑電阻具有直徑小、可彎曲、耐高壓、抗震動、熱響應時間快和堅固耐用可靠 性高等優點。使用高質量敏感元件,反應速度快,性能穩定,使用壽命長。它廣泛用于航 空、石油、化工、冶金、有色冶金等工業部門,與各種顯示儀表、記錄儀和調節儀器、工 業控制計算機配套使用。它可以直接測量不同生產過程中-50~450c范圍內的各種介質及 爐內外溫度,特別是一些無法固定測溫元件的場合,便于人工手持操作。 手柄式鉑電阻熱響應時間快,溫度探頭采用不銹鋼殼體封裝,后

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熱電阻傳感器資料

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熱電阻傳感器資料 4.7

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唐玉林

職位:交通造價主任工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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