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    美國OMEGA溫度傳感器產品描述
    瀏覽次數:873      發布于:2023-11-02

    自1962年成立以來,OMEGA已經從一個只生產單一產品線:熱電偶的廠家成長為在技術市場領先全球的制造廠商,提供10萬余種用于測量和控制溫度、濕度、壓力、應力、流量、液位、酸堿度及傳導性的先進產品。OMEGA還為客戶提供了完整的數據采集、電加熱以及定制設計的產品。下面是我們為您收集整理的美國OMEGA溫度傳感器產品描述,如果您想了解該產品的詳細信息,可以繼續往下閱讀。

    一、美國OMEGA溫度傳感器產品描述
    光纖溫度傳感器基于砷化鎵(GaAs)的光吸收/透射特性。溫度變化對這種半導體晶體的影響是眾所周知和可預測的。在光纖溫度傳感器的測量端是一塊GaAs晶體。隨著晶體溫度的升高,其透射光譜(即未被吸收的光)轉移到更高的波長。在任何給定溫度下,在特定波長下透射基本上從0%跳躍到100%。這種跳躍稱為吸收位移。溫度和發生吸收位移的特定波長之間的關系是可預測的。光纖溫度探頭必須與其測量的材料接觸。接觸越緊密,晶體響應溫度變化的速度就越快。一個帶有介質鏡的微小砷化鎵晶體被粘合在一個劈開的光纖的一端。然后使用PTFE覆蓋整個組件,作為優異的緩沖劑。探頭的另一端是不銹鋼ST型連接器,白光通過該連接器注入探頭。光沿著探頭的光纖傳播,其中一些光被砷化鎵晶體吸收。介質鏡反射未被吸收的光,使其沿著探頭向下返回到耦合器,并被引導到光譜儀。

    二、美國OMEGA溫度傳感器特征
    分析吸收位移的位置并將其與溫度相關聯。吸收位移的計算不依賴于信號強度;基本上,只有反射光特征是有意義的。因此,有助于光纖衰減的各種因素(例如,光纖長度、連接的。光纖溫度傳感器探頭由砷化鎵晶體和光纖一端的介質鏡和另一端的不銹鋼連接器組成。整個組件涂有PTFE作為緩沖劑。白光源將光注入耦合器的一個分支中。該光從探頭的光纖傳播到砷化鎵,砷化鎵吸收其中的一部分。未被吸收的光被介質鏡反射并沿著探頭返回到耦合器,在那里它被引導到光譜儀。
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    三、美國OMEGA溫度傳感器特點
    ①可提供NIST校準
    ②PFA絕緣線,最高使用溫度260°C(500°F)
    ③玻璃絲編織帶絕緣線,最高使用溫度480°C(900°F)
    ④Kapton®絕緣線,最高使用溫度260°C(500°F)
    ⑤可提供的長度有1 m和2 m(40和80")
    ⑥連接器殼體的最高使用溫度為220°C(425°F)

    四、美國OMEGA溫度傳感器工作原理
    光纖溫度傳感器基于砷化鎵晶體半導體的吸收/透射特性工作。晶體溫度的升高會使其透射光譜向更高的波長移動,在特定波長下基本上從0%跳躍到100%。為了理解吸收位移發生的原因,有必要研究半導體能帶隙的變化。該帶隙是指將材料中的電子從松弛的穩態撞擊到激發態所需的能量。隨著更多的熱量形式的能量進入晶體,帶隙變得更窄-需要額外的能量來激發電子。光子進入晶體實際上就是激發了電子。如果光子攜帶足夠的能量使電子穿過間隙,它將被吸收。如果它沒有攜帶足夠的能量,則光子將被透射。光子的波長越短,攜帶的能量越多。因為隨著晶體溫度的增加,帶隙變窄,并且需要更少的能量來跳躍間隙,能量越來越少(波長越來越長)的光子被帶所吸收。效果是將吸收位移移動到更長的波長。因此,測量吸收位移的位置就可以得到晶體的溫度值。

    五、美國OMEGA溫度傳感器注意事項
    所有溫度傳感裝置都容易因暴露于流動、熱量和壓力而劣化。隨著時間的推移,惡劣的處理環境會影響性能以及傳感器的結構完整性。例如,用于制造熱電偶探頭的金屬易受腐蝕性環境的影響。此外,熱電偶絲的直徑平均為0.10至0.20",并且在長時間暴露于熱量的情況下會發生冶金變化。熱電偶套管可保護測量傳感器不受過程環境的破壞性影響,從而防止測量漂移。應使用溫度控制器等記錄裝置記錄關鍵過程的所有溫度數據。此外,應定期校準這些過程中使用的任何溫度傳感器,以驗證其準確性。干體式探頭校準器為熱敏電阻、熱電偶和RTD探頭提供NIST可追蹤式校準。非接觸式設備,如熱像儀和高溫計、紅外黑體校準器,具有1%的精度,但重復性很高。雖然校準可在內部進行,但經過認證的AS17025校準實驗室將確保所使用的方法的NIST可追溯性。

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