Je priemyselný termistor princípom merania zmien teploty?
Zanechajte správu
Pri rozvoji priemyselnej vlny použitia tepelných odporov a inšpekčných nástrojov termočlánkov zmenilo úroveň kontroly teploty ľudí. Prostredníctvom použitia takýchto nástrojov je možné celý proces priemyselnej výroby monitorovať a kontrolovať komplexne. Ľudia nie sú veľmi oboznámení s inšpekčnými zásadami termistorov a termočlánkov. V skutočnosti existujú určité rozdiely v základných zásadách merania termistorov a termočlánkov a majú tiež určité podobnosti a spoločné znaky. Termistor je založený hlavne na princípe tepelného účinku rezistencie na vyvolanie merania teploty. Jeho špecifické vysvetlenie je, že hodnota odporu tela odporu sa mení s teplotou. Preto, pokiaľ dôjde k kolísaniu teploty, dokonca aj malom, tepelný odpor ju môže cítiť a presne zmerať teplotu, aby sa splnili konštrukčné požiadavky. V súčasnosti sú na základe rôznych typov drôtov tepelného odporu rozdelené hlavne do dvoch kategórií: kovový tepelný odpor a tepelný odpor polovodiča.
Hodnota odporu a teplota termistorov drahých kovov sa zvyčajne môžu aproximovať podľa nasledujúcej rovnice:
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Vo vzorci je RT hodnota odporu pri teplote t; Rt {{0}} je zodpovedajúca hodnota odporu pri teplote t0 (zvyčajne t 0=0); je teplotný koeficient.
Vzťah medzi hodnotou odporu a teplotou polovodičového termistora je
Rt=aeb/t
Vo vzorci je RT hodnota odporu pri teplote t; A. B závisí od konštanty výstavby polovodičových údajov.
Po porovnaní týchto dvoch je teplotný koeficient termistora väčší a hodnota odporu pri teplote miestnosti je vyššia (zvyčajne nad niekoľkými tisíc ohmmi), ale vzájomnosť je zlá, nelinearita je závažná a rozsah merania teploty je iba o {{0} ~ 300 stupňa. Všeobecne sa používa na kontrolu a kontrolu teploty v domácich spotrebičoch a automobiloch. Termistory kovov sú zvyčajne vhodné na meranie teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňov. Ich charakteristiky zahŕňajú presnosť merania, dobrú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť. Všeobecne sa používajú pri kontrole procesov.
Z hľadiska zmeny odporu s teplotou má väčšina kovových vodičov v priemysle túto vlastnosť, ale nie všetky sa dajú použiť ako teplomery. Kovové materiály používané ako teplomery zvyčajne vyžadujú: teplotný koeficient, ktorý je čo najviac veľký a stabilný, vysoký odpor (znižuje veľkosť senzora pri rovnakej citlivosti), stabilné chemické a fyzikálne funkcie v teplotnom rozsahu aplikácie, dobrá reprodukovateľnosť údajov a proporcionálny vzťah medzi hodnotami odolnosti a zmenami teploty.







