Některé funkce měření teploty tepelného odporu:
Zanechat vzkaz
Některé funkce měření teploty tepelného odporu:
Z principu činnosti tepelného odporu lze poznat, že se jedná o snímač, jehož výstupem je hodnota odporu. Pro měření hodnoty odporu je nutné připojit vodiče na obou koncích rezistoru, ale obecně kovové vodiče a tepelné rezistory mají tu vlastnost, že se hodnota odporu mění se změnami teploty a změny odporu způsobené vodiči nejenže neklesají. odrážejí naměřenou teplotu, ale také se budou měnit se změnami okolní teploty.
K vyřešení tohoto problému musí měřicí přístroj kdykoli snímat odpor drátu, aby se eliminoval jeho vliv. Pokud chcete snímat odpor kusu drátu, musíte jej detekovat z obou konců. Tímto způsobem je třeba přidat alespoň jeden další vodič mezi měřicí přístroj a tepelný odpor pro snímání odporu vodiče, takže v případech s vyššími požadavky vyžaduje tepelný odpor alespoň tři vodiče.
Princip měření teploty termistoru se liší od principu měření teploty termočlánkem
Tepelný odpor je založen na tepelném účinku odporu pro měření teploty, to je charakteristika, že odpor rezistoru se mění s teplotou. Dokud se tedy měří změna odporu tepelného odporu, lze měřit teplotu. V současné době existují především dva typy kovového tepelného odporu a polovodičový termistor. Hodnotu odporu a teplotu kovových tepelných rezistorů lze obecně vyjádřit následujícím přibližným vztahem, konkrétně rt{{0}}rt0[1+ (tt0) ] kde rt je odpor při teplotě t; rt0 je teplota t0 (obvykle t0=0 stupňů ) odpovídá hodnotě odporu; je teplotní koeficient. Vztah mezi odporem a teplotou polovodičového termistoru je rt=aeb/t, kde rt je odpor, když je teplota t; a a b závisí na konstantě struktury polovodičového materiálu. Pro srovnání, termistor má větší teplotní koeficient a vyšší hodnotu odporu při pokojové teplotě (obvykle více než několik tisíc ohmů), ale zaměnitelnost je špatná, nelinearita je závažná a rozsah měření teploty je pouze {{10 }}~300 stupňů Je široce používán při detekci a kontrole teploty pro domácí spotřebiče a automobily. Tepelný odpor kovu je obecně vhodný pro měření teploty v rozsahu -200~500 stupňů . Vyznačuje se přesným měřením, dobrou stabilitou, spolehlivým výkonem a extrémně širokým uplatněním v řízení procesů.
www.superbheater.com







