Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Čo je senzor kovového tepelného odporu?

Home >> News >> Technical Articles >>Čo je senzor kovového termistora?
Čo je senzor kovového termistora?
Termistorový prietokomer sa vyrába na základe fenoménu vedenia tepla vo vnútri média vo fyzike. Ak je termistor s teplotou T1 umiestnený v médiu s teplotou T2 a povrchová plocha termistora v kontakte s médiom je A, teplo rozptyľované termistorom sa môže vyjadriť ako: Q=ka (t {3}} t2), kde k je thermálna vodivosť koeficujúca alebo tepelná prenosová alebo tepelná. Pokusy ukázali, že K súvisí s parametrami, ako je hustota, viskozita a priemerný prietok média. Ak sú iné parametre konštantné, K je úmerná iba priemernému prietoku média. Meraním tepla rozptyľovaného termistorom sa môže merať priemerný prietok alebo prietok média. Termistorové senzory majú výhody malej veľkosti, rýchlej rýchlosti odozvy a vysokej citlivosti, takže sa široko používajú v mnohých poliach.

Senzory termistorov sa v priemysle bežne používajú. V závislosti od produktového modelu sa ich rozsah aplikácie líši aj. Konkrétne existujú nasledujúce aspekty: Meranie teploty snímača termistora: Senzory termistora používané na meranie teploty sú vo všeobecnosti jednoduché v štruktúre a relatívne lacné. Termistory bez vonkajšej ochrannej vrstvy sa môžu používať iba na suchých miestach; Utesnené termistory sa nebojí erózie vlhkosti a môžu sa použiť v drsnom prostredí. Pretože odpor termistorových snímačov je veľký, odpor spojovacích vodičov a kontaktný odpor je možné ignorovať. Preto sa termistorové senzory môžu používať pri meraní teploty na veľké vzdialenosti niekoľko tisíc metrov a obvod merania väčšinou používa mostíkový obvod. Jeho princíp sa môže použiť aj na iné obvody merania teploty a regulácie teploty. Senzory termistora sa používajú na kompenzáciu teploty: senzory termistora môžu kompenzovať vlhkosť určitých komponentov v určitom teplotnom rozsahu. Napríklad pohybujúca sa cievka v hlave s pohyblivou cievkou je navinutá medeným drôtom. Keď teplota stúpa, odpor sa zvyšuje, čo spôsobuje teplotné chyby. Preto môže byť tepelný rezistor negatívneho teplotného koeficientu pripojený paralelne s odporom medeného drôtu mangánu v obvode pohybujúceho sa cievok a potom sa pripojiť do série s kompenzovanými komponentmi, aby sa kompenzovala chyba spôsobená zmenami teploty. V tranzistorových obvodoch a logaritmických zosilňovačoch sa termistory často používajú na vytvorenie kompenzačných obvodov na kompenzáciu chýb unášania spôsobených teplotou. Ochrana termistorových senzorov prehrieva: Ochrana prehriatia je rozdelená na priamu ochranu a nepriamu ochranu. Pre aplikácie s nízkym prúdom môžu byť snímače termistor priamo pripojené do série s zaťažením, aby sa zabránilo poškodeniu prehriatia a ochranu zariadenia. V prípade vysoko súčasných aplikácií sa môžu použiť na ochranu relé, tranzistorových obvodov atď. V obidvoch prípadoch je termistor úzko integrovaný s chráneným zariadením, aby si tieto dva mohli úplne vymeniť teplo. Po prehriatí zohráva termistor ochrannú úlohu. Napríklad snímač termistora typu mutácie je zabudovaný do vinutia statora motora a pripojený do série s relé. Keď je motor preťažený, prúd statora sa zvyšuje a spôsobuje teplo. Ak je teplota väčšia ako bod mutácie, prúd v obvode sa môže náhle zmeniť z niekoľkých desatín miliamperes na desiatky miliamperes, takže relé je aktivované, aby sa dosiahla ochrana proti prehriatiu. Termistorové senzory sa používajú na meranie hladín kvapaliny: keď sa určitý vykurovací prúd aplikuje na snímač termistora NTC, jeho povrchová teplota bude vyššia ako okolitá teplota vzduchu a jeho hodnota odporu je v súčasnosti malá. Ak je kvapalina vyššia ako výška inštalácie, kvapalina odstráni jej teplo, čo spôsobí pokles teploty a zvýšenie hodnoty odporu. Posudzovaním jeho zmeny odporu môžete vedieť, či je hladina kvapaliny nižšia ako stanovená hodnota. Čo je senzor kovového tepelného odporu?

Princíp merania teploty tepelného odporu

Je založená na charakteristike, že hodnota odporu vodiča alebo polovodiča sa mení s teplotou na meranie parametrov teploty a teploty. Tepelné odpory sú väčšinou vyrobené z čistých kovových materiálov. V súčasnosti sa častejšie používajú platina a meď. Teraz sa na výrobu tepelných odporov začali používať materiály ako nikel, mangán a ródia. Tepelné odpory zvyčajne musia prenášať odporové signály na počítačové riadiace zariadenia alebo digitálne displeje prostredníctvom vodičov.

 

info-1600-1103

 

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť