Pracovný princíp a charakteristiky termistora
Zanechajte správu
Termoelektrický odpor patrí k meraniu kontaktnej teploty pri meraní teploty. Aj keď sú ich funkcie rovnaké, merajú teplotu objektov a kvapalín, ale ich princípy a vlastnosti nie sú rovnaké. Aj keď sa v priemysle široko používajú tepelné odpory, ich aplikácia je obmedzená v dôsledku rozsahu merania teploty. Princíp merania teploty tepelných rezistorov je založený na charakteristike, že hodnota odporu vodičov alebo polovodičov sa mení s teplotou. Má tiež veľa výhod, ako napríklad diaľkový prenos elektrických signálov, vysoká citlivosť, silná stabilita, dobrá zameniteľnosť a presnosť. Vyžaduje si však napájanie a nemôže merať okamžité zmeny teploty. Priemyselné termistory vo všeobecnosti používajú PT100, PT10, Cu50, Cu100, rozsah merania teploty termometrov odporu platiny je všeobecne {-200-800, zatiaľ čo rozsah termometrov odporu medi je -40 do stupňa. Termistory a termočlánky majú rovnaký typ diferenciácie, ale nevyžadujú kompenzáciu drôtov a sú lacnejšie ako termočlánky.
Hlavné technické ukazovatele:
Rozsah merania teploty a prípustná odchýlka tepelného odporu kategória teplota Rozsah merania stupňa DIVIDE Značka Prípustná odchýlka △ T Stupeň WZP TYP Platinum Odpor {{{0}}} ~ 6 600}}} {{}} pt1} {}}}}}}}} (-200 ~ 6 0 {0 stupne Prípustná odchýlka ± (0. {{{{}}. 005|t |) Grade A ({-200 ~ 550) -50 ~ 100 Cu 50-50 ~ 100 stupňov Prípustná odchýlka ± (0. 3+6. (R100/R0) Číslo divízie PT100: trieda AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-trieda R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Indexové číslo Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 suroviny na výrobu
Termistorové materiály sa používajú na meranie teploty založené na charakteristike, že hodnota odporu kovových vodičov sa zvyšuje s teplotou. Väčšina termistorov je vyrobená z čistých kovových materiálov, pričom najbežnejšie sa používa platina a meď. Okrem toho sa na výrobu termistorov použili materiály ako nikel, mangán a rhodium.
hlavné vlastnosti
Prvok snímania teploty tlakovej pružiny s dobrým výkonom proti vibráciám; · Presnosť merania vysokej teploty; · Vysoká mechanická pevnosť a dobrá vysoká teplota a odolnosť proti tlaku; · Importované komponenty tenkého filmového odporu so spoľahlivým a stabilným výkonom.
pracovný
Princíp merania teploty tepelného odporu je založený na charakteristike, že hodnota odporu vodiča alebo polovodiča sa mení s teplotou. Väčšina termistorov je vyrobená z čistých kovových materiálov, pričom najbežnejšie sa používa platina a meď. V súčasnosti sa na výrobu termistorov používajú materiály ako nikel, mangán a rhodium. Termistory zvyčajne vyžadujú prenos signálov odporu prostredníctvom vodičov k počítačovým riadiacim zariadeniam alebo inými sekundárnymi prístrojmi.
Termistorová štruktúra
(1) Zdatný termistor: Štruktúra a charakteristiky prvkov snímania teploty (rezistorov) bežne používaných v priemysle. Podľa princípu merania teploty tepelného odporu sa zmena nameranej teploty priamo meria zmenou hodnoty odporu tepelného odporu. Zmena odporu rôznych drôtov, ako sú vodiče olovo tepelného tela tepelného odporu, bude preto mať vplyv na meranie teploty. Na odstránenie vplyvu odporu olova sa všeobecne používa tri drôty alebo štyri drôty.
(2) Obrnený termistor: obrnený termistor je tuhé telo zložené z prvkov snímania teploty (rezistorov), vodičov, izolačných materiálov a rukávov z nehrdzavejúcej ocele. Jeho vonkajší priemer je zvyčajne medzi 2 a 8 mm a môže byť taký malý ako 2 mm. V porovnaní s bežnými termistormi má tieto výhody:
① malá veľkosť, žiadna vzduchová medzera vo vnútri, nízke meranie oneskorenia, pokiaľ ide o tepelnú zotrvačnosť;
② Dobrý mechanický výkon, odolnosť proti vibráciám a odolnosť proti nárazu;
③ Môže sa ohýbať, ľahko sa nainštalovať
④ dlhá životnosť.
(3) Termistor koncovej tváre: Prvok snímania teploty termistora koncovej tváre je navinutý so špeciálne upraveným odporovým drôtom a pevne pripevnený k koncovej strane teplomeru. V porovnaní so všeobecnými teplomermi axiálneho odporu môže presnejšie a rýchlejšie odrážať skutočnú teplotu nameranej koncovej tváre a je vhodná na meranie teploty koncovej tváre ložiskových škrupín a iných komponentov.
(4) Termistor dôkazov o výbuchu: Termistory dôkazov o výbuchoch používajú špeciálne navrhnutú spojovaciu skrinku na obmedzenie výbuchu výbušných zmiešaných plynov vo vnútri ich puzdra spôsobené iskrami alebo oblúkmi v rámci križovatky a nespôsobia výbuch na mieste výroby. Tepelné rezistory s výbuchom môžu byť použité na meranie teploty v oblastiach s výbušnými nebezpečenstvami v zónach triedy BLA ~ B3C.







