Charakteristiky snímača teploty odporu
Zanechajte správu
Prevažná väčšina kovov má pozitívny teplotný koeficient rezistencie, a a čím vyššia je teplota, tým väčšia je odpor použitím tohto princípu, môže sa urobiť teplotný senzor, ktorý zodpovedá termočlánku a nazýva sa „termistor“, ale existuje úplný rozdiel v princípe z polovodičového termistora.
V porovnaní s termočlánkami majú termistory nasledujúce charakteristiky:
(1) Pri rovnakej teplote je výstupný signál väčší a ľahšie sa merať. Ako príklad využíva 0-100 stupne Celsius, ak sa používa termočlánok K, výstup je 4. 0 95mv; Termočlánok S je menší, iba 0. 643MV. Ale s olovom termistorom je 100 ohmov pri 0 stupňoch pri 100 stupňoch Celzia, je to 139,1 ohmov a zvýšenie odporu je 39,1 ohmov; Ak sa použije termistor medi, zvýšenie odporu môže dosiahnuť 42,8 ohmov. Meranie elektromotívnej sily na úrovni milivoltov nie je zjavne také ľahké ako meranie prírastkového odporu desiatok OHM.
(2) Odolnosť tepelného odporu voči teplote je prírastkový limit, je potrebné použiť mostíkové obvody alebo iné metódy iba znížením hodnoty odporu v počiatočnom bode môže byť reakcia stratená a nameraná teplota je približne zvýšením odporu. V pracovných dňoch hodnota odporu východiskového bodu zodpovedá hodnote odporu r 0 v stupni t =0. Odozva termočlánku na teplotu je celkový termoelektrický potenciál a nie je potrebné znižovať hodnotu východiskového bodu pre referenčnú teplotu t 0=0 v dôsledku nulovej prahovej hodnoty.
(3) Meranie odporu vyžaduje použitie externého zdroja energie. Termočlánky generujú elektromotívnu silu iba vtedy, keď horiace a studené konce nie sú izotermické. Je to snímač generujúci výkon, ktorý nevyžaduje zdroj energie. Termoelektrické rezistory vyžadujú, aby proces procesu vykazoval zmeny odporu a úlohu nemožno dokončiť ukončením zdroja napájania.
(4) Veľkosť časti snímania teploty tepelného odporu je relatívne veľká. Horúci koniec termoelektrického zariadenia je veľmi malý spájkovací kĺb a termoelektrický rezistor je zvyčajne dlhý asi desať milimetrov. Meria rovnomernú teplotu priestoru.
(5) Termistory vyrobené z podobných materiálov majú nižšie teplotné limity ako termočlánky. Pretože tepelné odpory sa musia tvoriť vinutím tenkých drôtov okolo izolačnej konzoly, vlastnosti materiálu držiaka pri nízkych teplotách obmedzujú teplotný rozsah. Napríklad termočlánok vyrobený z platiny môže merať 16 0 0 stupňov, zatiaľ čo platinový termistor môže pracovať iba pri 1000 stupňoch (zvyčajne iba do 650 stupňov). Ale vo vysokom teplotnom rozsahu je možné termistor použiť až do stupňa {4}} a termočlánky sa občas používajú nad 0 stupňov.







