無線溫度傳感器將控制對象的溫度參數變成電信號,并對接收終端發送無線信號,對系統實行檢測、調節和控制。可直接安裝在一般工業熱電阻、熱電偶的接線盒內,與現場傳感元件構成一體化結構。通常和無線中繼、接收終端、通信串口、電子計算機等配套使用,這樣不僅節省了補償導線和電纜,而且減少了信號傳遞失真和干擾,從而獲的了的測量結果。
無線溫度傳感器廣泛應用于化工、 冶金、石油、電力、水處理、制藥、食品等自動化行業。例如:高壓電纜上的溫度采集;水下等-環境的溫度采集;運動物體上的溫度采集;不易連線通過的空間傳輸 傳感器數據;單純為降低布線成本選用的數據采集方案;沒有交流電源的工作場合的數據測量;便攜式非固定場所數據測量。
在基礎學科研究中,傳感器更具有-的-。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在宏觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子,拉壓力傳感器,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,黃山傳感器,短到s的瞬間反應。此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種-技術研究,如溫、-溫、壓、真空、超1強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的信息,沒有相適應的傳感器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在于對象信息的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測傳感器的出現,往往會導致該領域內的突破。一些傳感器的發展,接近開關傳感器,往往是一些邊緣學科開發的先驅。
傳感器設計注意事項
響應時間
響應時間或傳感器指示溫度的速度取決于傳感器元件的大小和假定不使用預測方法。半導體響應速度慢。其次為鉑線繞元件。鉑膜熱敏電阻和熱電偶采用小型包裝,汽車傳感器,因此可高速響應。玻璃微珠是響應速度快的熱敏電阻結構。響應時間本身是一個定義不明確的特征。測量熱響應的-方法是時間常量 (tc),即在兩個不同溫度之間傳導時,傳感器記錄 63.2% 的溫度變化所需的時間。