Domů - Znalost - Podrobnosti

Jaká je metoda vodiče vodiče tepelného odporu?

Existují tři typy vodičů pro tepelné rezistory: 2- drát, 3- drát a 4- drát.

Termální rezistor 2- se snadno spojí, ale přinese další chyby odporu olova. Proto není vhodná pro výrobní přesné tepelné rezistory třídy A a vodiče a vodiče by neměly být při použití příliš dlouhé.

Drátový systém 3- může eliminovat vliv odporu olova a přesnost měření je vyšší než drátěný systém 2-. Jako prvek detekce procesu se široce používá.

Drátový systém 4- může nejen eliminovat vliv odporu olova, ale také eliminovat vliv tohoto odporu, když je odpor spojovacích vodičů stejný. Při měření s vysokou přesností by měl být použit drátový systém 4-.

Princip měření teploty termočlánků

Je založeno na charakteristice, že hodnota odporu vodiče nebo polovodiče se mění s teplotou pro měření teploty a parametrů souvisejících s teplotou. Většina tepelných rezistorů je vyrobena z čistých kovových materiálů. V současné době se široce používají platina a měď. Nyní se k výrobě tepelných rezistorů začaly používat nikl, mangan, rhodium a další materiály. Tepelné rezistory obvykle potřebují přenášet signály odporu prostřednictvím vedení k počítačovým ovládacím zařízením nebo jiným sekundárním nástrojům.

Běžný tepelný rezistor

Z principu měření teploty tepelného rezistoru lze znát, že změna naměřené teploty je přímo měřena změnou hodnoty odporu tepelného rezistoru. Změna odporu různých vodičů, jako je vodivý drát tepelného rezistoru, tedy ovlivní měření teploty.

Obrněný tepelný rezistor je pevné tělo složené z prvku snímání teploty (rezistor), vodiče olova, izolačního materiálu a nerezového pouzdra. Jeho vnější průměr je obecně φ {{0}} φ8mm a nejmenší může dosáhnout φ0,25 mm. Ve srovnání s běžnými tepelnými rezistory má následující výhody: Jaká je metoda vodiče tepelného rezistoru?

1. Malá velikost, žádná vzduchová mezera uvnitř, tepelná setrvačnost, malá hodnota měření;

2. Dobré mechanické vlastnosti, odolnost vůči vibracím a odolnost proti nárazu;

3. Může být ohýben a snadno se instalovat;

4. Dlouhá životnost.

Koncový obličej tepelný rezistor

Prvek snímání teploty tepelného odporu koncové tváře je navinut se speciálně ošetřeným odporem a je blízko koncové plochy teploměru. Ve srovnání s obecnými axiálními tepelnými rezistory může přesněji a rychleji odrážet skutečnou teplotu naměřené koncové plochy a je vhodná pro měření teploty koncové obličeje ložisek a dalších částí.

Tepelné rezistory odolné proti výbuchu

Tepelné rezistory odolné proti výbuchu používají speciální strukturu křižovatky k omezení exploze výbušného smíšeného plynu uvnitř jeho skořepiny v důsledku vlivu jisker nebo oblouků na křižovatku, takže výrobní místo nezpůsobí explozi. Tepelné rezistory odolné proti výbuchu mohou být použity pro měření teploty na místech výbuchu v oblasti stupně BLA-B3C.

Princip měření teploty tepelných rezistorů se liší od principu termočlánků.

Tepelné rezistory měří teplotu na základě tepelného účinku rezistorů, tj. Odolnost rezistoru se mění se změnou teploty. Proto, pokud se změří změna odolnosti citlivého na teplotu citlivý na teplotu, lze měřit teplotu. V současné době existují hlavně dva typy: kovové tepelné rezistory a polovodičové termistory.

Hodnota odporu a teplota kovových tepelných rezistorů může být obecně vyjádřena následujícím přibližným vztahem, jmenovitě

Rt {{0}}} 0 [1+ (t-t0)]

Kde RT je 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 polovodičových termistorů je

Rt=aeb/t

Kde RT je hodnota odporu při teplotě t; A a B jsou konstanty v závislosti na struktuře polovodičového materiálu.

Ve srovnání, teplotní koeficient termistorů je větší a hodnota odporu při teplotě místnosti je vyšší (obvykle více než několik tisíc ohmů), ale zaměnitelnost je špatná, nelinearita je vážná a rozsah měření teploty je pouze asi -50 ~ 300 stupňů. Je široce používán při detekci teploty a kontrole spotřebičů domácnosti a automobilů. Kovové tepelné rezistory jsou obecně vhodné pro měření teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňů. Vyznačují se přesným měřením, dobrou stabilitou a spolehlivým výkonem. Jsou široce používány při řízení procesů.

Kovové tepelné rezistory běžně používané v průmyslu lze pozorovat ze změny odporu s teplotou. Většina kovových vodičů má tuto vlastnost, ale ne všechny lze použít jako teplotní měření tepelných rezistorů. Kovové materiály použité jako tepelné rezistory obecně vyžadují: co nejvíce a stabilní teplotní koeficient, velký odpor (zmenšení velikosti senzoru při stejné citlivosti), stabilní chemické a fyzikální vlastnosti v teplotním rozsahu použití, dobrá reprodukovatelnost materiálu a přechodný funkční vztah mezi hodnotou odporu a změnou teploty).

 

info-1600-1103

 

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit