Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Pracovný princíp, klasifikácia a uplatňovanie tepelných odporov.

Medzi prvky snímania teploty kovových tepelných rezistorov patrí štruktúra kostrovej skeletu kremennej trubice, štruktúra skeletu, štruktúra tyče atď. Existuje veľa typov materiálov na snímanie teploty, ktoré sa bežne používajú v kovových tepelných rezistoroch, a najbežnejšie používanými platinovými vodičmi. Okrem platinového drôtu patrí kovový tepelný rezistorový materiál pre priemyselné meranie, medi, nikel, železo, železo-nickel, tepelný volfrám, striebro, striebro atď. Tepelné rezistory, ktoré sa vyrábajú naprachovaním elektrónovej katódy, ktoré môžu byť industrializované a hromadne produkované. Medzi nimi je kostra vyrobená z keramiky a olovený drôt je vyrobený zo zliatiny platiny-paladium.
Suroviny tepelných rezistorov
Meranie tepelného odporu tepelného odporu tepelný odpor je založené na charakteristike, že hodnota odporu kovových vodičov sa zvyšuje so zvýšením teploty na meranie teploty. Väčšina tepelných odporov je vyrobená z čisto kovových materiálov. V súčasnosti sú platina a meď najčastejšie používané. Okrem toho sa na výrobu tepelných odporov používajú nikel, mangán a rhodium.
Hlavné vlastnosti tepelných rezistorov
· Tlakový tepelný rezistor pružinové snímanie prvku snímania teploty, dobrý odpor vibrácií;
· Presnosť merania vysokej teploty;
· Vysoká mechanická pevnosť, dobrá vysoká teplota a odolnosť proti tlaku;
· Importované prvky tenkého filmového odporu, spoľahlivý a stabilný výkon.
Pracovný princíp tepelného odporu
Princíp merania teploty tepelného odporu je založený na vlastníctve, že hodnota odporu vodiča alebo polovodiča sa mení so zmenou teploty. Väčšina tepelných odporov je vyrobená z čisto kovových materiálov. Platina a meď sú najčastejšie používané. Teraz sa na výrobu tepelných odporov začali používať materiály ako nikel, mangán a ródia. Tepelné odpory zvyčajne musia prenášať odporový signál do počítačového riadiaceho zariadenia alebo iných sekundárnych prístrojov cez vodičský vodič.
Typy tepelných rezistorov
Bežné tepelné odpory
Z princípu merania teploty termoelektrických tepelných odporov je zrejmé, že zmena nameranej teploty sa priamo meria zmenou hodnoty odporu tepelného odporu. Preto zmena odporu rôznych drôtov, ako je olovený drôt telesného telesa tepelného odporu, ovplyvní meranie teploty.
Obrnený termálny odpor
Obrnený tepelný odpor je tuhé telo zložené z prvku snímania teploty (tela odporu), olovnatého drôtu, izolačného materiálu a krytu z nehrdzavejúcej ocele. Jeho vonkajší priemer je zvyčajne φ 2-- φ8 mm a minimum môže dosiahnuť φmm. V porovnaní s bežnými tepelnými odpormi má nasledujúce výhody: ① malá veľkosť, žiadna vzduchová medzera vo vnútri, malé meranie oneskorenia v tepelnej zotrvačnosti; ② Dobré mechanické vlastnosti, odolnosť proti vibráciám, odolnosť proti nárazu; ③ môže byť ohnuté, ľahko nainštalovateľné ④ dlhá životnosť.
Koncový tepelný rezistor
Prvok snímania teploty tepelného odporu je navinutý so špeciálne ošetreným odporovým drôtom a je blízko koncovej strany teplomeru. V porovnaní so všeobecnými axiálnymi tepelnými rezistormi môže presnejšie a rýchlejšie odrážať skutočnú teplotu nameranej koncovej tváre a je vhodný na meranie teploty koncovej tváre ložísk a iných častí.
Tepelný odpor
Výbuch výbušného zmiešaného plynu vo vnútri jeho škrupiny v dôsledku iskier alebo oblúkov je obmedzený na spojovaciu skrinku cez špeciálne štruktúrovanú spojovaciu skrinku a výrobné miesto nespôsobí výbuch. Flame odolné voči tepelným odporom sa môžu použiť na meranie teploty na výbuchových miestach v zónach BLA -- B3C. Princíp merania teploty tepelných rezistorov sa líši od sprostredkovania termočlánkov v tom, že teplota tepelných rezistorov merajú teplotu na základe tepelného účinku odporu, to znamená, že hodnota odporu v oblasti odporu s teplotou. Preto, pokiaľ sa meria zmenu odporu termistora citlivého na teplotu, môže sa merať teplota. V súčasnosti existujú hlavne dva typy kovových termistorov a termistorov polovodičov.
Hodnota odporu a teplota kovových termistorov môžu byť všeobecne vyjadrené nasledujúcim približným vzťahom, konkrétne
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Kde RT je 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 termistorov polovodičov je
Rt=aeb/t
Kde RT je hodnota odporu pri teplote t; A a B závisia od konštanty štruktúry polovodičového materiálu.
V porovnaní s tým je teplotný koeficient termistorov väčší a hodnota odporu pri teplote miestnosti je vyššia (zvyčajne nad niekoľko tisíc ohmov), ale zameniteľnosť je zlá, nelinearita je vážna a rozsah merania teploty je iba o {{{0} ~ 300 stupňa. Všeobecne sa používa pri detekcii teploty a kontrole domácich spotrebičov a automobilov. Kovové tepelné odpory sú všeobecne vhodné na meranie teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňov. Vyznačujú sa presným meraním, dobrou stabilitou a spoľahlivým výkonom a široko sa používajú pri kontrole procesov.

 

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť