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如何选择和使用合适的耐高温接近开关

   在了解耐高温接近开关如何构建之后,下面介绍接近开关之间的区别,并针对每种类型解决温度范围,公差,准确度,互换性以及相对优缺点,同时更好地了解何时使用各种接近开关及其原因。


    1.热电阻器件包含金属接近开关元件,这是一种随温度改变电阻的电阻器。阻力的这种变化是很好理解的并且是可重复的。元件通常包含一个导线线圈或一个导电薄膜网格,其中有一个导体图案切入其中。连接到元件的延长线允许从一定距离测量其电阻。然后将元件封装成使其可以放置在工艺中的位置,在该位置它将达到该工艺中存在的相同温度。

    2.耐高温接近开关利用半导体材料的可变电阻特性。提供线性电压或电流输出,尤其是在低温下。这些器件可以提供数字形式的直接温度读数,因此无需A/D转换器。接近开关可以具有存储器,可以非常精确地校准,并且可以在诸如通信网络的应用中的多传感器环境中操作。

    3.热敏电阻也将温度与电阻相关联。与接近开关相反,热敏电阻基于由半导体材料制成的元件,该半导体材料通常由金属氧化物的混合物组成。与接近开关的特性相比,这种结构导致对温度变化的敏感度显着提高。由于热敏电阻不含铂等昂贵的金属,与接近开关相比具有显着的成本优势。的电阻与温度特性是非线性的,热敏电阻通常用于测量窄温度范围内的温度,可以使非线性最小化。热敏电阻的工作温度范围也比接近开关或热电偶窄。

    4.热敏电阻被封装成类似的接近开关配置,以及利用其小尺寸和低质量以最大化空气响应时间的特殊接近开关配置。正温度系数,随温度升高而呈现电阻增加,负温度系数,其电阻随温度升高而降低。热电偶包含两个由不同材料制成的电导体,这些材料在一端连接。将暴露于过程温度的导体末端称为测量结。当热电偶的测量和参考结处于不同温度时,导体中形成毫伏电位。了解所使用的热电偶的类型,其毫伏电位的大小以及参考结的温度允许用户确定测量结处的温度。


    上海定宸传感器有限公司专注耐高温接近开关、电感式模拟量传感器等设备,如果大家有不懂的,或者不知道如何选购的,可以联系我们,我们乐意为大家解答。

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