[实用新型]一种用于热敏电阻温度系数标定的封装结构有效
申请号: | 201420693440.5 | 申请日: | 2014-11-18 |
公开(公告)号: | CN204228300U | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
发明(设计)人: | 赵军卫;张志刚;强希文;封双联;关小伟;常金勇;江钰 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军63655部队 |
主分类号: | G01K15/00 | 分类号: | G01K15/00 |
代理公司: | 西安通大专利代理有限责任公司 61200 | 代理人: | 徐文权 |
地址: | 710024 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 热敏电阻 温度 系数 标定 封装 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种封装结构,具体涉及一种用于热敏电阻温度系数标定的封装结构。
背景技术
热敏电阻在温度测量中发挥着广泛而重要的作用,要用热敏电阻精确测量待测对象的温度必须了解和确定所用热敏电阻的温度系数。对于批量生产的工业热敏电阻,温度系数通常由厂家给出,作为用户可以直接采信,但是对于一些用户定制的或厂家未给出温度系数的热敏电阻,则需要用户亲自对其进行测量和标定。
常用的温度传感器从封装上大致可分为两类,一类是防水型的温度传感器,另外一种是没有经过防水密封的温度传感器。
防水型热敏电阻就属于第一类,它是将热敏电阻元件密封在金属等导热套管中,经防水处理,用多芯电缆引出,可用于潮湿等恶劣环境中。但对于没有经过防水密封的热敏电阻,如果采用与第一类热敏电阻相同的方法直接浸没在恒温介质中来标定温度系数,则可能引发传感器短路和被介质污染的危险,造成标定失败。因此对于未经防水密封处理的热敏电阻,通常采用以空气为导热介质的温控箱来标定温度系数,但由于温控箱的温度均匀性和温控精度通常只能达到0.5℃,存在标定精度不高的不足,无法满足需要精密温度测量的需要。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种用于热敏电阻温度系数标定的封装结构,该封装结构可以准确的完成对没有经过防水密封的热敏电阻的温度系数标定。
为达到上述目的,本实用新型所述的用于热敏电阻温度系数标定的封装结构包括标准温度传感器、密封容器、铜导线、恒温箱、容器外接线板以及电阻测量仪,密封容器放置于恒温箱内的恒温介质中,标准温度传感器及待标定的热敏电阻均位于密封容器内,铜导线的一端与密封容器的内壁相连接,铜导线的另一端与待标定的热敏电阻相连接,标准温度传感器与铜导线的中部相连接,标准温度传感器的输出端及待标定的热敏电阻的输出端均通过容器外接线板与电阻测量仪的输入端相连接。
所述待标定的热敏电阻包括容器内接线板、两根支撑铜线、以及用于探测温度的金属丝,容器内接线板上设有两片敷铜膜,两根支撑铜线的一端分别与两片敷铜膜的一端相连接,两根支撑铜线的另一端分别与金属丝的两端相连接,两片敷铜膜的另一端均通过多芯电缆与容器外接线板相连接,铜导线与任意一片敷铜膜相连接。
所述容器外接线板通过两根多芯电缆分别与标准温度传感器的输出端及待标定的热敏电阻的输出端相连接,多芯电缆穿过密封容器顶部的盖板且与密封容器顶部的盖板密封连接。
所述两根多芯电缆均包括四根导线,其中,第一个多芯电缆上四根导线的一端与标准温度传感器的输出端相连接,第一个多芯电缆上四根导线的另一端与容器外接线板相连接;第二个多芯电缆上两根导线的一端与一片敷铜膜相连接,第二个多芯电缆上另外两根导线的一端与另一片敷铜膜相连接,第二个多芯电缆上的四根导线的另一端与容器外接线板相连接。
所述多芯电缆与密封容器顶部的盖板通过密封胶密封连接。
所述盖板上开设有圆孔,多芯电缆穿过所述圆孔,多芯电缆与所述圆孔的内壁通过密封胶密封连接。
所述标准温度传感器为PT100标准温度传感器。
所述铜导线的中部缠绕于标准温度传感器的外护套上;
所述铜导线的中部及端部均通过导热乳胶分别固定于标准温度传感器的外护套上以及密封容器的内壁上。
所述密封容器通过绝缘导热材料制作而成;
所述电阻测量仪为双路精密电阻测量仪。
所述密封容器包括盖板以及容器,盖板与容器的顶部的开口通过卡扣或螺纹密封连接。
本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型所述的用于热敏电阻温度系数标定的封装结构在对待标定的热敏电阻进行标定的过程中,通过恒温箱对密封容器的壁面进行控温,使得热量在密封容器壁面、铜导线、待标定热敏电阻及标准温度传感器之间传递,经足够长时间后,标准温度传感器上的温度与待标定的热敏电阻上的温度相一致,然后通过容器外接线板采集标准温度传感器产生的第一电信号以及待标定的温度传感器产生的第二电信号,然后将所述第一电信号及第二电信号转发至电阻测量仪中,从而测量出标准温度传感器以及待标定的热敏电阻上的电阻变化,然后将标准温度传感器上的电阻变化以及待标定的热敏电阻上的电阻变化进行对比,从而完成对待标定的热敏电阻的标定,同时在标定的过程中,由于标准温度传感器以及待标定的温度传感器均位于密封容器中,有效避免恒温箱中的恒温介质进入到密封容器中而使标准温度传感器及待标定的热敏电阻受损,结构简单,操作方便,实用性强。
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