常见温度传感器的型号和主要技术参数

发布时间:2022-06-28 09:06
作者:Ameya360
来源:网络
阅读量:4793

    温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。常见温度传感器的型号有哪些呢?主要参数又是什么?今天Ameya360电子元器件采购网就来为大家详细讲解一下。

    常用温度传感器型号

    通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器。下面小编给大家介绍一下常用温度传感器型号。

    铂热电阻温度传感器

    铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。

    利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。

    可测温度:温度范围在-200摄氏度到150摄氏度,-50摄氏度到850度。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。

    热电偶温度传感器

    热电偶温度传感器主要是通过两根不同的金属材料焊接在一起的,主要温度发生改变,那么两端就会有不同的电势产生,通过电势的变化来得出相应的温度变化。

    可测温度:最高达到2300度,在高温段比较准 用的K 型正级。

    热敏电阻

    由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度最高的温度传感器

    测温范围:温度范围小-50到200度左右,体积小,响应时间快。因为价格低廉所以在很多家用电器上都被应用到了。

 常见温度传感器的型号和主要技术参数

    主要五大技术参数

    1、精度

    数字温度传感器精度表示传感器读数和系统实际温度之间的误差。

    在产品说明书中,精度指标和温度范围相对应。通常针对不同温度范围,有数个最高精度指标。对于-25~100℃温度范围来说,±2℃精度是很常见的。AnalogDevice公司的ADT75、Maxim公司的DS75、

    2、分辨率

    数字温度传感器分辨率是描述传感器可检测温度变化细微程度的指标。集成于封装芯片的温度传感器本身就是一种模拟传感器。因此所有数字温度传感器均有一个模数转换器(ADC)。

    ADC分辨率将决定器件的总体分辨率,分辨率越高,可检测到的温度变化就越细微。在产品说明书中,分辨率是采用位数和摄氏温度值来表示的。当采用位数来考虑分辨率时,必须多加注意,因为该值可能包括符号位,也可能不包括符号位。此外,该器件的内部电路

    可能以不同于传感器总体温度范围的值,来确定内部ADC的满量程范围。以摄氏度来表示的分辨率是一种更直接分辨率值,采用该数值可进行设计分析。现有器件的分辨率从1℃到0.03125℃不等。NATIONal公司的LM75通常是一种9位温度传感器。关于前一点,LM75的全工作范围是-55~125℃。因此您可能希望分辨率是0.352℃。实际上,该分辨率被规定为0.5℃。TI的TMP102通常是12位器件,其分辨率为0.0625℃。即使环境温度发生微小变化其也会提醒微控制器采取相应的措施。

    3、功耗

    大多数系统设计人员都非常关心系统的总功耗,电池供电系统尤为如此。对于这些应用领域使用的数字温度传感器来说,规定功耗必须在整个系统功率预算以下。现在市场上的许多数字温度传感器处于工作状态时,仅消耗微安电流。市场上还有一些具有断电引脚或断电寄存器功能的其他器件。

    它们在断电状态下的耗电可能远不到1mA。因为系统监控活动通常是非连续的,因此设计人员可充分利用“单触发”模式的优势(该模式也是一些数字温度传感器的功能之一)。在“单触发”模式中,该器件的上电时间刚好完成测量,接着随即恢复断电模式。利用这种功能,时间平均耗电量可降至最低。

    National公司的LM70数字温度传感器就是一款采用断电寄存器的中等低功耗器件。运行状态下的最大静态电流指标是490μA,但当该器件进入关机模式时,电流消耗通常降至12μA。TI的TMP102采用了“单触发”模式,因此设计人员可轻松地使该器件处于断电状态,其电流消耗通常低于1μA。即使处于工作状态时,该器件也仅消耗10μA静态电流。

    考虑系统功耗时,另一个因素是数字温度传感器的电源电压要求。大多数温度传感器的性能指标要求的供电电压范围为2.7~5.5V。有几款器件(如MAXIM公司的DS75LX)则专门适于低电压应用,其规范要求的电压范围是1.7V~3.7V。TMP102的性能要求电压可低至1.4V。

    4、接口

    大多数数字温度传感器都具有下列两种接口中的一种:I2C或SPI。I2C接口是一种两线总线,可用于与.件进行通信的多种系统。它通常以400kb/s的速度运行,但如果采用有源终端电路,则可以3.4Mb/s的速度运行。该总线要求单线具有上拉加很小。利用温度传感器器件上的引脚可将多个传感器装在同一条总线上。一些器件可在出厂时拥有不同的地址,便于通过一台I2C主控制器来控制数个相同的器件。当需要在系统内

    若干个点进行温度测量时,其作用就显现出来了。

    SPI是一种三线或四线接口,具体情况视器件间需要单向通信还是双向通信而定。SPI不支持器件寻址,因此系统内的每个器件都必须拥有与之相连的专门数字线路。来自主系统的这条专线路被称作芯片选择、芯片使能或从属选择,它支持主系统与每个器件进行单独通信。

    市场上现有的几款数字温度传感器采用单线接口。这种由Maxim公司最早推出的接口通常被称作“单线”接口。器件、温度传感器等使用局限性限制了这种接口的应用。Maxim公司的DS18B20就是一款利用“单线”接口的典型数字温度传感器。

    5、封装

    数字温度传感器厂商提供了多种封装选择,以方便系统设计人员可随时找到适于其系统空间限制的封装。现有封装类型从8引脚SOIC到芯片级封装(CSP)。当尺寸限制不是系统设计的主要因素时,较大封装当然是合适的。CSP更适于空间有限的应用(如手机),但在生产方面可能存在困难。新上市的器件为采用SOT563封装的器件系列(如TMP102)。它们在实际尺寸方面和CSP相似,甚至高度或Z尺寸方面也很相似。但因其是封装的有引线器件,因此它们在生产环境中更稳健。

    温度测量应用非常广泛,不仅生产工艺需要温度控制,有些电子产品还需对它们自身的温度进行测量,如计算机要监控CPU的温度,马达控制器要知道功率驱动IC的温度等等。温度是实际应用中经常需要测试的参数,从钢铁制造到半导体生产,很多工业工艺都要依靠温度来实现,温度传感器便是应用系统与现实世界之间的桥梁。

    如今,温度传感器逐步进入数字化所谓数字化,可以把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成方便计算机、plc、智能仪表等数据采集设备直接读取得数字量的传感器。

    人们在不同的地方检测温度,传感器数字化给人们带来更多的便捷。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
传感器怎么选型?要注意些什么?
  传感器的正确选型是实现系统精准测量与稳定运行的关键环节。作为现代自动化、智能化系统中的关键元件,承担着环境信息采集和转换的任务。传感器怎么选型?要注意些什么?  传感器选型的基本步骤  1. 明确测量对象和参数  首先需要明确需要测量的物理量(如温度、压力、湿度、加速度等)以及测量范围、精度要求。不同类型的传感器对应不同的测量对象,了解清楚测量需求是选型的基础。  2. 了解环境条件  传感器的工作环境会影响其性能及寿命。需考虑温度范围、湿度、振动、冲击、防尘防水等级、电磁干扰等,选择适应环境的传感器。  3. 评估性能指标  根据实际需求关注传感器的灵敏度、测量精度、稳定性、响应时间、线性度、重复性及输出信号类型(模拟量、数字量等)。  4. 确定安装方式和尺寸  传感器的形状尺寸、安装方式(贴片、螺纹连接、法兰安装等)决定了其是否适合特定设备或系统的空间结构。  5. 确认接口与兼容性  传感器的输出接口需与后端设备(控制器、数据采集系统等)兼容,包括电压、电流信号标准及通讯协议(如I2C、SPI、UART等)。  6. 考虑成本和可靠性  在性能满足需求的前提下,考虑传感器的采购成本、维护成本及品牌和供应链稳定性,确保长期可靠运行。  选型时的注意事项  1. 避免过度设计或不足设计  选型时既不可盲目追求最高性能参数,避免造成成本浪费;也不可因价格因素选择性能不足,导致测量不准确或传感器寿命短。  2. 关注传感器的响应时间和动态范围  某些应用对实时性要求较高,需选择响应快速的传感器;另外,传感器的动态范围应覆盖实际工况的所有可能变化范围。  3. 评估环境适应能力  如传感器需在恶劣环境工作,应选择具备防水、防尘、防腐蚀和耐高温等特性的产品。  4. 考虑校准与维护  部分传感器需定期校准,了解校准难易度和周期,合理安排维护计划,确保长期稳定性。  5. 兼顾系统集成  传感器选型时还应考虑系统集成的便捷性,接口标准化、通讯协议兼容,以及是否支持智能传感和远程监测等功能。  6. 参考行业标准和认证  部分关键应用领域(如医疗、航空、汽车等)要求传感器符合特定的行业标准和认证,确保安全可靠。  常见传感器类型与应用举例  温度传感器:热电偶、热敏电阻、红外传感器,广泛应用于环境监控、工业设备。  压力传感器:压阻式、电容式压力传感器,用于气体液体压力监测。  湿度传感器:电容式和电阻式湿度传感器,多用于空调和环境控制。  加速度传感器:MEMS加速度计,用于汽车安全、智能手机等。  光电传感器:用于物体检测、光强测量。
2026-07-10 10:11 阅读量:302
轨对轨Hall传感器芯片的优势有哪些?
  轨对轨霍尔传感器(Rail-to-Rail Hall Sensor)相较于非轨对轨霍尔传感器,在输出动态范围、信号精度、抗干扰能力及应用适应性等核心性能上具有显著优势,尤其适用于工业控制、汽车电子、精密测量等对信号质量和动态范围要求较高的场景。以下从具体技术特性和应用价值展开详细说明:  PART01 输出动态范围更大,信号利用率更高:  轨对轨霍尔传感器的核心优势在于其输出电压能覆盖电源轨的绝大部分范围(通常可达90%Vcc以上)。通过单极磁场响应设计,将输出电压摆幅最大化,使信号从接近地(GND)到接近电源(Vcc)的宽范围内变化。而非轨对轨霍尔传感器的输出范围通常仅覆盖电源轨的中间部分(如30%~70%Vcc),导致信号动态范围受限。这种宽动态范围的优势在于:  提升信号分辨率  更大的输出摆幅意味着更精细的信号层次,能更准确地反映磁场强度的微小变化(如0.1Gs级别的磁场差异),适用于需要高精度检测的场景(如工业扳机的行程控制、游戏键盘的按键力度检测)。  兼容更多信号处理电路  宽输出范围可直接与后续的ADC(模数转换器)、放大器等电路匹配,无需额外的电平转换电路,简化系统设计并降低成本。  PART02 信号精度与线性度更优,适合精密测量  轨对轨霍尔传感器通常采用先进的信号调理电路(如激光修整的薄膜电阻、温度补偿模块),确保输出电压与磁场强度的线性关系更精准。通过轨对轨操作和温度稳定性设计,实现高精度的磁场-电压转换,其线性度和温度稳定性远优于非轨对轨产品。具体表现为:  高线性度  轨对轨霍尔传感器的线性误差通常小于0.1%/FS(满量程),而非轨对轨产品的线性误差可能高达0.5%/FS以上,更适合需要精确测量磁场强度或物理量(如位置、位移、角度)的场景。  低失调电压  轨对轨设计通过优化电路布局和工艺,降低失调电压(通常小于10mV),减少零点漂移,提高长期稳定性。  PART03 抗干扰能力更强,适应复杂环境:  轨对轨霍尔传感器普遍集成降噪技术(如先进的滤波电路、屏蔽结构),能有效抑制环境中的电磁干扰(EMI)、电源噪声和机械振动噪声。通过低输出噪声设计(通常小于1mVrms),确保在工业环境(如电机、变频器附近)中仍能输出稳定的信号。  相比之下,非轨对轨霍尔传感器由于输出范围小,信号容易被噪声淹没,导致测量误差增大。轨对轨设计的宽输出范围使信号与噪声的比值(SNR)更高,抗干扰能力更强。  PART04 应用适应性更广,满足专业场景需求:  轨对轨霍尔传感器的宽动态范围和高精度特性,使其能覆盖更多专业应用场景,而非轨对轨产品通常仅适用于对信号要求较低的场合(如简单的开关控制)。具体应用包括:  工业控制领域:  精准位置检测  如工业扳机的行程控制、游戏键盘的按键力度检测,需要传感器输出与机械位置线性相关的信号,轨对轨霍尔传感器的高线性度和宽动态范围能满足这一需求。  电流/电压测量  如变频器中的电流传感器、电源中的电压监测,需要传感器能处理宽范围的输入信号(如0-50A电流、0-100V电压),轨对轨霍尔传感器的高动态范围能直接对应这些信号,无需额外的放大电路。  汽车电子领域  位置/角度传感  如曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器,需要传感器在高温(-40°C至150°C)、高振动环境下保持稳定输出,轨对轨霍尔传感器的高温度稳定性和抗干扰能力能满足汽车级要求。  电机控制  如无刷直流电机(BLDC)的换向控制,需要传感器精确检测转子位置,轨对轨霍尔传感器的高线性度和快速响应(带宽>1MHz)能确保电机运行的平稳性和效率。  消费电子领域  精密输入设备  如游戏手柄的摇杆位置检测、笔记本电脑的触摸板压力感应,需要传感器能检测微弱的磁场变化(如0.01Gs级别的磁场差异),轨对轨霍尔传感器的高分辨率能满足这一需求。  总而言之,轨对轨霍尔传感器的优势可概括为“更宽的动态范围、更高的精度、更强的抗干扰能力和更广的应用适应性”。这些优势使其在工业控制、汽车电子、消费电子等专业领域中,能替代非轨对轨霍尔传感器,成为高精度测量和控制的核心器件。  对于需要高精度、宽动态范围、复杂环境适应的应用场景(如工业扳机、汽车曲轴位置检测、精密输入设备),轨对轨霍尔传感器是更优的选择;而非轨对轨霍尔传感器则更适合对信号要求较低的简单场景(如普通的开关控制、低精度位置检测)。
2025-09-15 16:12 阅读量:1316
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
型号 品牌 抢购
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
相关百科
电感式传感器 生物型传感器 有源传感器 分布式传感器 磁性开关传感器 磁阻传感器 物联网传感器 颜色识别传感器 压阻式力传感器 胎压传感器 重力传感器 电动式传感器 状态监测传感器 传感器控制器 ToF传感器 激光测距传感器 应变传感器 霍尔扭矩传感器 自感式传感器 恒压供水传感器 灰度传感器 电容式油位传感器 高压温度传感器 测长传感器 太阳传感器 测力传感器 恒压传感器 应变片传感器 微位移传感器 转角传感器 近距离传感器 光电传感器 轴振动传感器 载重传感器 高精度电涡流传感器 发动机传感器 车高传感器 磁电转速传感器 盘式扭矩传感器 高压传感器 负载传感器 反射取样式光电传感器 光耦传感器 光传感器 热敏传感器 压磁式传感器 模拟传感器 功率传感器 热流传感器 低温液位传感器 数字传感器 运动控制传感器 变压器式传感器 压电式加速度传感器 交流漏电流传感器 热电偶传感器 热释电传感器 磁场传感器 光导纤维传感器 雨滴传感器 电容式物位传感器 金属传感器 ICP传感器 应变式传感器 照度传感器 重量传感器 振弦式传感器 颜色传感器 霍尔式传感器 温度传感器 电容位移传感器 电容式差压传感器 压电式传感器 数字温度传感器 惯性传感器 倾角传感器 冲击加速度传感器 压差传感器 土壤湿度传感器 光纤振动传感器 光纤应变传感器 分布式光纤传感器 光纤温度传感器 光纤液位传感器 压电压力传感器 转速光电传感器 数字液位传感器 声敏传感器 荧光传感器 水流传感器 光电式转速传感器 张力传感器 氧气传感器 冷却液温度传感器 光学溶解氧传感器 光纤生物传感器 半导体气体传感器 光电转速传感器 光电式传感器 核辐射传感器
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码