Je průmyslový termistor principem měření změn teploty?
Zanechat vzkaz
Při vývoji průmyslové vlny změnilo použití tepelné odolnosti a inspekčních nástrojů termočlánků úroveň kontroly teploty. Použitím takových nástrojů lze celý proces průmyslové výroby komplexně sledovat a kontrolovat.
Lidé nejsou příliš obeznámeni s principy inspekce termistorů a termočlánků. Ve skutečnosti existují určité rozdíly v základních principech měření termistorů a termočlánků a mají také určité podobnosti a společné rysy.
Termistor je založen hlavně na principu tepelného účinku odolnosti k vyvolání měření teploty. Jeho specifickým vysvětlením je, že hodnota odporu těla rezistoru se mění s teplotou. Proto, pokud dojde k kolísání teploty, dokonce i malý, může to tepelný odpor cítit a přesně měřit teplotu tak, aby splňovala požadavky na návrh. V současné době jsou na základě různých typů vodičů tepelného odporu rozděleny hlavně do dvou kategorií: kovový tepelný odpor a tepelný odpor polovodiče.
Hodnota odporu a teplota drahých kovových termistorů může být obvykle aproximována následující rovnicí:
Rt {{0}}} 0 [1+ (t-t0)]
Ve vzorci je RT hodnota odporu při teplotě t; Rt {{0}} je odpovídající hodnota odporu při teplotě t0 (obvykle t 0=0 stupeň); je koeficient teploty.
Vztah mezi hodnotou odporu a teplotou polovodičového termistoru je
Rt=aeb/t
Ve vzorci je RT hodnota odporu při teplotě t; A. B závisí na konstantě konstrukce polovodičových dat.
Po porovnání těchto dvou je teplotní koeficient termistoru větší a hodnota odporu při teplotě místnosti je vyšší (obvykle nad několika tisíci ohmů), ale zaměnitelnost je špatná, nelinearita je závažná a rozsah měření teploty je pouze asi -50 ~ ~ 300 stupňů. Je široce používán pro kontrolu teploty a kontrolu v domácích spotřebiči a automobilech. Kovové termistory jsou obvykle vhodné pro měření teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňů. Mezi jejich charakteristiky patří přesnost měření, dobrá stabilita a spolehlivá funkce. Jsou široce používány při řízení procesů.
Z pohledu změny odporu s teplotou má většina kovových vodičů v průmyslu tuto vlastnost, ale ne všechny lze použít jako teploměry. Kovové materiály používané jako teploměry obvykle vyžadují: teplotní koeficient, který je co nejvíce a stabilnější, vysoký odpor (zmenšení velikosti senzoru při stejné citlivosti), stabilní chemické a fyzikální funkce v teplotním rozsahu aplikace, dobrá reprodukovatelnost dat a úměrný vztah mezi hodnotami odporu a změnami teploty.







