实验三 热电阻、热点偶测温特性实验.doc
ys****39
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实验三热电阻、热电偶测温特性实验一、实验目的:了解热电阻的特性与应用,了解热电偶测量温度的性能与应用范围。。二、基本原理:1、热电阻:利用导体电阻随温度变化的特性,热电阻用于测量时,要求其材料电阻温度系数大,稳定性好,电阻率高,电阻与温度之间最好有线性关系。常用铂电阻和铜电阻在0-630.74℃以内,电阻Rt与温度t的关系为:Rt=R0(1+At+Bt2)R0系温度为0℃时的电阻。本实验R0=100℃,At=3.9684×10-2/℃,Bt=-5.847×10-7/℃2,铂电阻现是三线连接,其中一端接二根
检测技术实验1 热电阻、热电偶测温特性实验.doc
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检测技术实验1-热电阻、热电偶测温特性实验.pdf
上海电力学院检测技术实验题目:热电阻、热电偶测温特性实验一、实验目的了解热电阻的特性与应用,了解热电偶测量温度的性能与应用范围。。二、基本原理(一)热电阻:利用导体电阻随温度变化的特性,热电阻用于测量时,要求其材料电阻温度系数大,稳定性好,电阻率高,电阻与温度之间最好有线性关系。常用铂电阻和铜电阻在0-630.74℃以内,电阻Rt与温度t的关系为:2Rt=R0(1+At+Bt)R0系温度为0℃时的电阻。本实验R0=100℃,At=3.9684×10-2/℃,Bt=-5.847×10-7/℃2,铂电阻现是三
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热电偶与热电阻测温原理.doc
热电偶一般用于中高温的测量,而热电阻主要是低温的测量。采用何种,具体看看下面的介绍:热电偶热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③构造简单,使用方便。热