溫度傳感器在新能源汽車的電池管理系統(BMS)中扮演關鍵角色,直接影響電池安全與續航能力。新能源汽車電池組由數百個電芯組成,電芯溫度過高(超過 50℃)或過低(低于 - 10℃)都會導致容量衰減,甚至引發熱失控。BMS 通常集成 10-20 個 NTC 熱敏電阻,分別安裝在電芯之間、電池包表面與冷卻系統中,實時監測各區域溫度。當快充過程中電芯溫度升至 40℃時,傳感器觸發冷卻系統啟動,通過液冷或風冷降低溫度;當環境溫度過低時,觸發加熱模塊為電池預熱,確保電池在適宜溫度(15℃-35℃)下工作,提升續航里程。例如,某品牌電動汽車通過優化溫度傳感器布局與算法,使電池在 - 20℃低溫環境下的續航保...
電動汽車的充電槍溫度監測中,溫度傳感器預防充電安全事故。充電槍在快充過程中(電流可達 250A),插頭與插座接觸點易因接觸電阻產生熱量,溫度超過 85℃可能導致絕緣層融化,引發短路。充電槍內部安裝多個微型溫度傳感器(分布在插頭觸點與線纜處,精度 ±1℃),實時監測溫度數據,通過 CAN 總線傳輸至車輛 BMS 系統。當接觸點溫度升至 75℃時,BMS 降低充電電流(從 250A 降至 200A);溫度超過 80℃時,暫停充電并提示 “充電槍過熱”,同時啟動充電槍內置的散熱風扇。例如,某品牌電動汽車通過該設計,將充電槍的過熱故障率從 0.5% 降至 0.01% 以下,同時避免因盲目降流影響充電速...
冷鏈物流是保障生鮮食品、醫藥產品品質的重要環節,而溫度傳感器則是冷鏈物流 “溫度監控防線” 的關鍵。在生鮮食品運輸過程中,冷藏車廂內安裝的溫度傳感器實時記錄溫度數據,數據可通過無線傳輸模塊同步至云端平臺,物流管理人員可遠程實時查看車廂溫度,若溫度超出預設范圍(如生鮮肉類運輸需保持 - 18℃以下),系統立即發送報警信息,提醒工作人員及時排查故障(如制冷設備失效、車廂密封不嚴等),避免食品變質。在醫藥冷鏈領域,疫苗、生物制劑等對溫度極為敏感,溫度傳感器不僅需實時監測運輸途中的溫度,還能生成不可篡改的溫度記錄報告,確保藥品從生產廠家到接種點的全流程溫度符合標準,防止因溫度失控導致藥品失效,保障公眾...
智能花盆的溫度傳感器優化植物生長環境。不同植物對土壤溫度的需求不同(如多肉植物需 15℃-25℃,蘭花需 20℃-30℃),智能花盆的加熱墊與環境調節功能依賴溫度傳感器。花盆底部的土壤溫度傳感器(插入土壤 5cm,精度 ±0.5℃)監測土壤溫度,同時花盆外側的傳感器監測環境溫度。當土壤溫度低于植物適宜溫度(如多肉植物 15℃)時,啟動加熱墊(功率 10W-30W);環境溫度超過 30℃時,開啟花盆頂部的小風扇通風。例如,冬季室內種植蘭花時,傳感器檢測到土壤溫度降至 18℃,自動開啟加熱墊將溫度升至 22℃,確保蘭花根系正常生長;夏季環境溫度升至 32℃時,風扇啟動降低花盆周圍溫度,避免土壤水分...
冷鏈物流中的溫度傳感器為生鮮與藥品運輸提供溫度追溯保障,防止貨物變質。冷鏈運輸的關鍵是保持全程低溫環境(如生鮮需 0℃-4℃,疫苗需 2℃-8℃),溫度傳感器通過 GPS 與無線通信模塊,實時記錄運輸途中的溫度數據,形成溫度曲線,用戶可通過云端平臺查看全程溫度。若運輸過程中制冷設備故障導致溫度升高超過閾值,傳感器會立即向管理人員發送報警信息,以便及時處理。例如,在疫苗運輸中,每個疫苗包裝箱內都裝有一次性溫度傳感器,記錄運輸全程的溫度變化,到達目的地后,接收方需檢查溫度記錄,確認無超溫情況后才會接收,確保疫苗有效性;在生鮮電商的冷鏈配送中,溫度傳感器的數據可作為售后依據,若因溫度問題導致生鮮變質...
航空航天領域的溫度傳感器需適應極端環境,具備高可靠性與抗干擾能力。在飛機發動機中,高溫傳感器(耐受溫度達 1200℃)安裝在燃燒室與渦輪附近,監測發動機工作溫度,若溫度超過設計閾值(如渦輪溫度超過 900℃),控制系統會調整燃油供應量,防止發動機過熱損壞;在航天器的軌道艙中,溫度傳感器需在 - 180℃(太空低溫)至 50℃(設備散熱)的溫度波動下穩定工作,監測艙內空氣溫度與設備溫度,配合熱控系統調節散熱片與加熱片,確保航天員生活與設備運行的溫度環境穩定。此外,航天用溫度傳感器還需具備抗輻射性能,避免宇宙射線導致傳感器電路失效,保障航天器在軌運行安全。55. 食品包裝的一次性傳感器,可記錄運輸...
根據工作原理與關鍵元件的不同,溫度傳感器可分為多個主流類別,各類別在性能與適用場景上各有側重。熱電偶傳感器利用兩種不同金屬導體組成的閉合回路產生熱電勢,適用于 - 200℃至 1800℃的寬溫度范圍,常見于工業高溫爐、冶金設備等場景;熱敏電阻傳感器則基于半導體材料的電阻隨溫度變化的特性,分為正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)兩種,NTC 熱敏電阻因靈敏度高、成本低,廣泛應用于家電、汽車電子等領域;此外,還有基于 PN 結電壓溫度特性的半導體溫度傳感器,以及通過紅外線檢測物體溫度的非接觸式紅外溫度傳感器 —— 前者精度高、體積小,適合消費電子;后者無需接觸被測物體,適用于高溫、腐蝕性環境...
船舶的發動機冷卻系統中,溫度傳感器保障船舶航行安全。船舶發動機的冷卻系統分為淡水冷卻與海水冷卻,淡水溫度過高會導致發動機過熱,海水溫度過低(如極地航行時低于 0℃)可能導致冷卻管路結冰。發動機淡水出口安裝 NTC 熱敏電阻(監測淡水溫度,正常范圍 80℃-90℃),海水進口安裝溫度傳感器(監測海水溫度)。當淡水溫度超過 90℃時,傳感器觸發冷卻泵提速,增加淡水流量;溫度超過 95℃時,開啟應急冷卻系統(引入備用淡水);當海水溫度低于 5℃時,啟動加熱裝置防止管路結冰。在遠洋貨輪中,該系統確保發動機在不同海域(從熱帶海域的 30℃海水到極地的 0℃海水)都能穩定運行,避免因冷卻系統故障導致船舶停...
溫度傳感器在紡織印染行業中確保染色工藝的溫度穩定,提升面料染色質量。紡織印染的染色過程對溫度要求極高,不同染料與面料需要特定的染色溫度(如棉織物活性染料染色需 60℃-80℃,滌綸分散染料染色需 130℃),溫度波動超過 ±2℃就可能導致染色不均或色牢度下降。染色機內安裝的鉑電阻溫度傳感器(精度 ±0.1℃)實時監測染液溫度,控制系統通過調節加熱管功率維持溫度穩定,同時攪拌系統配合確保染液溫度均勻。例如,在批量印染純棉 T 恤時,溫度傳感器將染液溫度穩定控制在 70℃,持續 30 分鐘,確保每件 T 恤的顏色一致,避免出現色差;在高溫高壓染色工藝中,傳感器耐受 130℃以上的高溫與高壓,確保染...
航天器的熱控系統中,溫度傳感器維持設備運行環境。航天器在太空中面臨極端溫度變化(向陽面溫度可達 120℃,背陽面低至 - 180℃),需通過熱控系統(如散熱片、加熱片)調節溫度,溫度傳感器是熱控系統的 “眼睛”。航天器表面安裝紅外溫度傳感器,監測艙體外部溫度;設備內部安裝鉑電阻溫度傳感器,監測電子元件溫度(如衛星的通信模塊需維持在 0℃-50℃)。當向陽面艙體溫度升至 100℃時,展開散熱片(面積從 2㎡增至 5㎡);背陽面設備溫度降至 - 10℃時,啟動加熱片(功率從 10W 增至 50W)。例如,在火星探測器著陸過程中,溫度傳感器監測進入大氣層時的摩擦溫度(可達 1200℃以上),為熱防護...
船舶的發動機冷卻系統中,溫度傳感器保障船舶航行安全。船舶發動機的冷卻系統分為淡水冷卻與海水冷卻,淡水溫度過高會導致發動機過熱,海水溫度過低(如極地航行時低于 0℃)可能導致冷卻管路結冰。發動機淡水出口安裝 NTC 熱敏電阻(監測淡水溫度,正常范圍 80℃-90℃),海水進口安裝溫度傳感器(監測海水溫度)。當淡水溫度超過 90℃時,傳感器觸發冷卻泵提速,增加淡水流量;溫度超過 95℃時,開啟應急冷卻系統(引入備用淡水);當海水溫度低于 5℃時,啟動加熱裝置防止管路結冰。在遠洋貨輪中,該系統確保發動機在不同海域(從熱帶海域的 30℃海水到極地的 0℃海水)都能穩定運行,避免因冷卻系統故障導致船舶停...
無人機植保作業的藥液溫度監測中,溫度傳感器提升農藥噴灑效果。農藥藥液的溫度會影響其霧化效果與附著率,如在夏季高溫(藥液溫度超過 30℃)時,農藥易揮發(降低藥效);在冬季低溫(低于 5℃)時,藥液粘度增加(霧化顆粒變大,附著率下降)。植保無人機的藥箱內安裝微型溫度傳感器(精度 ±1℃),實時監測藥液溫度,數據傳輸至飛控系統。當藥液溫度超過 30℃時,飛控提示 “降低飛行高度”(利用低空較低溫度延緩揮發),同時縮短噴灑間距(確保藥液覆蓋密度);當溫度低于 5℃時,提示 “提高飛行速度”(增加藥液與空氣的摩擦,促進霧化),或建議添加防凍劑。通過藥液溫度的實時監測與作業參數調整,植保無人機的農藥利用...
在工業生產場景中,溫度傳感器是保障生產安全、提升生產效率的重要組件,其應用貫穿于多個關鍵環節。在化工生產中,反應釜內的溫度控制直接影響化學反應速率與產物質量,溫度傳感器需實時監測釜內溫度,一旦超出預設范圍,立即觸發冷卻或加熱系統調節,避免因溫度失控導致的生產事故或產品報廢;在汽車制造領域,溫度傳感器被普遍用于發動機冷卻液溫度監測、變速箱油溫控制以及車內空調溫度調節,其中發動機冷卻液溫度傳感器的精細度,直接關系到發動機的燃油經濟性與使用壽命,若傳感器出現故障,可能導致發動機過熱或冷啟動困難;在新能源領域,鋰電池的溫度監測是保障電池安全的關鍵,溫度傳感器需實時追蹤電池充放電過程中的溫度變化,防止因...
智能家居的地暖溫控系統中,溫度傳感器實現分區域精細供暖,降低能源消耗。傳統地暖采用整體溫控,無法滿足不同房間的溫度需求(如臥室需 22℃,書房需 18℃),而智能地暖系統在每個房間安裝無線溫度傳感器(精度 ±0.5℃),用戶通過 APP 設置各房間目標溫度。當臥室溫度低于 22℃時,傳感器觸發該區域的地暖閥門開啟(熱水流量增加);溫度達到 22℃時,閥門關閉;當房間無人時(通過人體傳感器聯動),傳感器自動將溫度調低至 16℃。同時,傳感器還可監測室外溫度,當室外溫度低于 5℃時,適當提高室內目標溫度(如升至 23℃),提升舒適度。通過分區域溫控,智能地暖系統較傳統地暖節能 25% 以上,同時滿...
隨著環保意識的提升,環境監測領域對溫度數據的準確采集需求日益增長,溫度傳感器成為環境監測系統中不可或缺的組成部分。在大氣環境監測中,溫度傳感器與濕度、PM2.5 等監測傳感器協同工作,安裝在城市環境監測站點、工業園區周邊及偏遠生態保護區,實時采集不同區域的大氣溫度數據,這些數據不僅為氣象預報提供基礎支撐,還能幫助環保部門分析溫度變化與污染物擴散的關系,例如高溫天氣可能加速揮發性有機物的揮發,溫度傳感器的數據可輔助制定針對性的污染防控措施。在水環境監測中,溫度傳感器可沉入河流、湖泊、海洋等水體中,監測水體溫度變化,水體溫度的異常波動可能反映水質變化(如工業廢水排放導致局部水體溫度升高)或生態系統...
未來溫度傳感器將向 “多參數融合 + 邊緣計算” 方向發展,拓展更普遍的應用場景。一方面,溫度傳感器將與濕度、壓力、氣體濃度等傳感器集成,形成多參數傳感節點,如在智慧農業中,單個節點可同時監測土壤溫度、濕度、pH 值,減少設備部署成本;另一方面,傳感器將集成邊緣計算芯片,實現數據本地處理(如異常溫度識別、趨勢預測),減少云端數據傳輸量與延遲。例如,工業設備上的智能溫度傳感器可本地分析溫度變化趨勢,提前 7 天預測可能出現的過熱故障,并生成維護建議;在醫療可穿戴設備中,傳感器本地處理體溫、心率數據,當檢測到異常時(如體溫驟升且心率加快),直接觸發報警,無需依賴云端響應。這種 “感知 + 計算” ...
醫療冷藏設備中的溫度傳感器為藥品、血液與生物樣本的儲存提供恒溫保障,符合醫療行業嚴格標準。藥品冷藏柜(如疫苗冷藏柜)需保持 2℃-8℃的恒溫環境,柜內安裝多個溫度傳感器(精度 ±0.3℃),分別監測柜內不同區域的溫度,避免因冷氣分布不均導致局部溫度超標。當柜門未關嚴導致溫度升高至 8℃以上時,傳感器觸發聲光報警,同時向管理人員手機發送通知,確保及時處理;在血液儲存冰箱中,溫度傳感器實時監測冰箱溫度,血液需在 4℃±2℃的環境下儲存,若溫度低于 0℃,血液會結冰破壞紅細胞,高于 8℃則可能滋生細菌,傳感器的高精度監測可避免血液變質,保障臨床輸血安全;在生物樣本庫中,低溫溫度傳感器(耐受 - 80...
溫度傳感器作為工業與民生領域的基礎感知元件,功能是將溫度物理量轉化為可測量的電信號,為設備控制與環境監測提供數據支撐。其工作原理基于物質的溫度敏感特性,如金屬的電阻隨溫度變化、半導體的電壓與溫度關聯等,通過檢測這些特性變化實現溫度準確采集。相較于傳統的溫度計,現代溫度傳感器具備體積小、響應快、精度高的優勢,測量范圍可覆蓋 - 273℃至數千攝氏度,能適配從極地科考設備到工業熔爐的極端場景。例如,在家用冰箱中,嵌入式溫度傳感器可實時監測冷藏室與冷凍室溫度,當溫度偏離設定值時,自動觸發壓縮機啟停,確保食材保鮮效果,同時降低能耗,成為智能家居系統中不可或缺的感知節點。49. 服務器機房的機架傳感器,...
環境監測領域的溫度傳感器為氣候研究與污染治理提供基礎數據,具備長期穩定性與抗惡劣環境能力。在大氣監測站中,溫度傳感器與濕度、氣壓傳感器配合,采集近地面大氣溫度(測量范圍 - 40℃至 60℃,精度 ±0.2℃),數據實時傳輸至環境監測平臺,用于分析區域氣候特征與氣候變化趨勢;在水質監測中,水下溫度傳感器(防水等級 IP68)安裝在河流、湖泊或海洋中,監測水體溫度變化,水溫是影響水生生物生存與水質指標(如溶解氧)的重要因素,當水溫異常升高(如工業廢水排放導致局部水溫超過 30℃)時,可及時發現污染問題,為環保執法提供依據;在冰川科考中,溫度傳感器埋設于冰川內部,長期監測冰川溫度變化,為研究冰川融...
工業廢水處理的厭氧消化工藝中,溫度傳感器提升處理效率。厭氧消化需將反應池溫度穩定在中溫(35℃±1℃)或高溫(55℃±1℃),溫度波動會抑制微生物活性,降低 COD(化學需氧量)去除率。反應池內安裝多組鉑電阻溫度傳感器(每 100 立方米 1 組,精度 ±0.1℃),監測池內不同區域溫度;加熱系統根據傳感器數據調節蒸汽供應量,確保溫度穩定。當中溫反應池溫度降至 33℃時,增加蒸汽輸入量(從 50kg/h 增至 80kg/h);溫度升至 37℃時,減少蒸汽供應。通過精細溫控,厭氧消化的 COD 去除率從 70% 提升至 85% 以上,甲烷產率增加 20%,同時縮短處理周期(從 20 天降至 15...
鉑電阻溫度傳感器以超高精度成為計量與實驗室場景的選擇。它以純鉑絲或鉑膜為敏感元件,鉑的電阻值與溫度呈良好的線性關系,在 - 200℃至 850℃范圍內,測量精度可達 ±0.01℃,且長期穩定性優異,年漂移率小于 0.001℃。由于性能穩定,鉑電阻溫度傳感器常被用作溫度標準器具,校準其他類型的溫度測量設備。在藥品研發實驗室中,鉑電阻溫度傳感器用于監測反應釜內的化學反應溫度,部分精密合成實驗對溫度控制精度要求極高(需穩定在 ±0.1℃),鉑電阻的線性特性與高精度可確保反應條件穩定,避免因溫度波動影響實驗結果;在氣象站的溫度觀測中,鉑電阻傳感器可長期穩定采集環境溫度,數據作為氣象記錄的標準依據,為氣...
航空航天領域的溫度傳感器需適應極端環境,具備高可靠性與抗干擾能力。在飛機發動機中,高溫傳感器(耐受溫度達 1200℃)安裝在燃燒室與渦輪附近,監測發動機工作溫度,若溫度超過設計閾值(如渦輪溫度超過 900℃),控制系統會調整燃油供應量,防止發動機過熱損壞;在航天器的軌道艙中,溫度傳感器需在 - 180℃(太空低溫)至 50℃(設備散熱)的溫度波動下穩定工作,監測艙內空氣溫度與設備溫度,配合熱控系統調節散熱片與加熱片,確保航天員生活與設備運行的溫度環境穩定。此外,航天用溫度傳感器還需具備抗輻射性能,避免宇宙射線導致傳感器電路失效,保障航天器在軌運行安全。51. 電動工具的溫度傳感器,在電機超60...
智能花盆的溫度傳感器優化植物生長環境。不同植物對土壤溫度的需求不同(如多肉植物需 15℃-25℃,蘭花需 20℃-30℃),智能花盆的加熱墊與環境調節功能依賴溫度傳感器。花盆底部的土壤溫度傳感器(插入土壤 5cm,精度 ±0.5℃)監測土壤溫度,同時花盆外側的傳感器監測環境溫度。當土壤溫度低于植物適宜溫度(如多肉植物 15℃)時,啟動加熱墊(功率 10W-30W);環境溫度超過 30℃時,開啟花盆頂部的小風扇通風。例如,冬季室內種植蘭花時,傳感器檢測到土壤溫度降至 18℃,自動開啟加熱墊將溫度升至 22℃,確保蘭花根系正常生長;夏季環境溫度升至 32℃時,風扇啟動降低花盆周圍溫度,避免土壤水分...
航空航天領域的溫度傳感器需適應極端環境,具備高可靠性與抗干擾能力。在飛機發動機中,高溫傳感器(耐受溫度達 1200℃)安裝在燃燒室與渦輪附近,監測發動機工作溫度,若溫度超過設計閾值(如渦輪溫度超過 900℃),控制系統會調整燃油供應量,防止發動機過熱損壞;在航天器的軌道艙中,溫度傳感器需在 - 180℃(太空低溫)至 50℃(設備散熱)的溫度波動下穩定工作,監測艙內空氣溫度與設備溫度,配合熱控系統調節散熱片與加熱片,確保航天員生活與設備運行的溫度環境穩定。此外,航天用溫度傳感器還需具備抗輻射性能,避免宇宙射線導致傳感器電路失效,保障航天器在軌運行安全。41. 電熱水器的溫度傳感器,在水溫達60...
農業領域的溫度傳感器為精細種植提供數據支撐,助力提升農作物產量與品質。不同農作物對生長溫度有特定要求,如水稻育苗需保持 25℃-30℃,番茄結果期需控制在 20℃-28℃,溫度傳感器可實時采集土壤、空氣與棚內溫度,數據傳輸至農業物聯網平臺,實現自動化溫控。在智能溫室中,分布在不同區域的溫度傳感器(精度 ±0.5℃)監測棚內溫度,當白天溫度超過 30℃時,平臺自動開啟天窗與風機通風降溫;夜間溫度低于 15℃時,啟動加熱設備,確保作物生長環境穩定。此外,土壤溫度傳感器埋設于地下 10cm 處,監測土壤溫度變化,當土壤溫度低于 10℃時,提醒農戶推遲播種,避免種子因低溫無法發芽,減少農業損失。52....
家用電器中的溫度傳感器實現設備的智能化與安全化運行,提升用戶體驗。在電烤箱中,烤箱頂部與底部各安裝一個溫度傳感器(精度 ±5℃),監測烤箱內溫度,用戶設置烘烤溫度(如 180℃烤蛋糕)后,傳感器反饋溫度數據,控制系統調節加熱管的通斷,維持烤箱內溫度穩定,避免蛋糕烤焦或夾生;在洗衣機的烘干功能中,溫度傳感器監測烘干筒內的空氣溫度,當烘干接近完成時(衣物含水量低,空氣溫度升高至 60℃以上),傳感器觸發系統降低溫度,防止高溫損傷衣物纖維;在電熱水器中,溫度傳感器監測水箱內水溫,當水溫達到設定值(如 60℃)時,自動切斷加熱電源,實現保溫,避免反復加熱浪費電能,同時防止水溫過高(超過 75℃)導致水...
元宇宙 VR 設備的溫度傳感器為沉浸式體驗提供舒適保障。VR 頭顯長時間佩戴易導致面部悶熱,內置的微型柔性溫度傳感器(厚度0.1mm)貼合額頭與面部接觸區域,實時監測局部皮膚溫度(精度 ±0.2℃)。當傳感器檢測到皮膚溫度超過 36.5℃(人體舒適閾值)時,自動觸發頭顯內置的微型風扇啟動,風速隨溫度升高逐步增強(36.5℃時風速 1m/s,37.5℃時提升至 2.5m/s);若溫度持續升高至 38℃,則推送提醒至用戶手柄,建議暫停使用。例如,某品牌 VR 頭顯通過該設計,將用戶連續佩戴的舒適時長從 1 小時延長至 2.5 小時,同時避免風扇盲目運行造成的能耗浪費,為元宇宙場景下的長時間交互提供...
智能農業的溫室育苗系統中,溫度傳感器的分層監測優化幼苗生長環境。幼苗生長對溫度的要求隨生長階段變化(如蔬菜育苗的發芽期需 25℃-30℃,成苗期需 20℃-25℃),且不同高度的溫度存在差異(地表溫度與棚頂溫度可能相差 5℃)。溫室內安裝三層溫度傳感器:地表傳感器(監測土壤溫度)、中層傳感器(距離地面 50cm,監測空氣溫度)、頂層傳感器(距離棚頂 30cm,監測棚內高溫區),精度均為 ±0.5℃。系統根據不同生長階段調整溫度:發芽期將土壤溫度控制在 28℃±1℃,空氣溫度控制在 26℃±1℃;成苗期降低至土壤 22℃、空氣 20℃。同時,當頂層溫度超過 35℃時,自動開啟棚頂通風,避免高溫灼...
工業窯爐的溫度控制系統中,溫度傳感器的多點監測確保產品燒制質量。工業窯爐(如陶瓷窯、玻璃窯)需精確控制不同區域的溫度曲線,如陶瓷燒制需經歷預熱(200℃-600℃)、燒成(1200℃-1300℃)、冷卻三個階段,各階段溫度均勻性要求極高(溫差不超過 ±5℃)。窯爐內沿長度方向安裝多個熱電偶溫度傳感器(耐受 1600℃高溫),分別監測窯頭、窯中、窯尾溫度,每 5 秒采集一次數據。控制系統根據傳感器反饋調整燒嘴火力與窯內氣流,確保各區域溫度符合燒制曲線。例如,在陶瓷釉燒中,傳感器將窯中溫度穩定控制在 1280℃±2℃,確保釉面均勻光澤;在玻璃成型窯中,精細控制 1500℃的熔融溫度,避免玻璃出現氣...
根據工作原理與關鍵元件的不同,溫度傳感器可分為多個主流類別,各類別在性能與適用場景上各有側重。熱電偶傳感器利用兩種不同金屬導體組成的閉合回路產生熱電勢,適用于 - 200℃至 1800℃的寬溫度范圍,常見于工業高溫爐、冶金設備等場景;熱敏電阻傳感器則基于半導體材料的電阻隨溫度變化的特性,分為正溫度系數(PTC)和負溫度系數(NTC)兩種,NTC 熱敏電阻因靈敏度高、成本低,廣泛應用于家電、汽車電子等領域;此外,還有基于 PN 結電壓溫度特性的半導體溫度傳感器,以及通過紅外線檢測物體溫度的非接觸式紅外溫度傳感器 —— 前者精度高、體積小,適合消費電子;后者無需接觸被測物體,適用于高溫、腐蝕性環境...