Pracovní princip a charakteristiky termistoru
Zanechat vzkaz
Termoelektrická odolnost patří k měření teploty kontaktní teploty při měření teploty. Ačkoli jejich funkce jsou stejné, měří teplotu objektů a kapalin, ale jejich principy a vlastnosti nejsou stejné. Ačkoli tepelné rezistory jsou v průmyslu široce používány, jejich použití je omezeno kvůli rozsahu měření teploty. Princip měření teploty tepelných rezistorů je založen na charakteristice, že hodnota odporu vodičů nebo polovodičů se mění s teplotou. Má také mnoho výhod, jako je vzdálený přenos elektrických signálů, vysoká citlivost, silná stabilita, dobrá zaměnitelnost a přesnost. Vyžaduje však zdroj napájení a nemůže měřit změny teploty okamžitě. Průmyslové termistory obecně používají PT100, PT10, Cu50, Cu100, rozsah měření teploty teploměrů odolnosti platiny je obecně -200-800 stupeň, zatímco teploměry odolnosti mědi je -40 až 140 stupňů. Termistory a termočlánky mají stejný typ diferenciace, ale nevyžadují kompenzující dráty a jsou levnější než termočlánky.
Hlavní technické ukazatele:
Rozsah měření teploty a přípustná odchylka tepelného odporu kategorie Teplota Měření teploty Rozsah rozsahu Rozsah divize Značka Přípustná odchylka △ t typ WZP Platinum Resistance {{0}} {{1 0}} 0} {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{22 (-200 ~ 6 0 0 Přípustná odchylka ± (0. 30+0. 005|T |) A (-200 ~ 550 stupňů) Přípustná odchylka ± (0. 15+0. -50 ~ 100 CU 50-50 ~ 100 stupňů Přípustná odchylka ± (0. {18}}. 0 10-3 t) Poznámka: "T" ve vzorci je v recepturu, je to, že je to odolací teplota v poměru odolnosti v odolnosti, která je odolací v poměru odolnosti v poměru odolnosti v poměru odolnosti v poměru odolnosti v odolnosti v průběhu odolnosti v rezistenci v odolnosti v průběhu odolnosti. (R100/R0) Číslo divize PT100: třída AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-třída 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 pro výrobu
Termistorové materiály se používají pro měření teploty na základě charakteristiky, že hodnota odporu kovových vodičů se zvyšuje s teplotou. Většina termistorů je vyrobena z čistých kovových materiálů, přičemž nejčastěji se používají platina a měď. K výrobě termistorů se navíc používají materiály, jako je nikl, mangan a rhodium.
Hlavní rysy
Prvek snímání teploty tlaku s dobrým výkonem proti vibraci; · Přesnost měření vysoké teploty; · Vysoká mechanická pevnost a dobrá vysoká teplota a odolnost proti tlaku; · Importované komponenty rezistoru tenkého filmu se spolehlivým a stabilním výkonem.
pracovní princip
Princip měření teploty tepelného odporu je založen na charakteristice, že se hodnota odporu vodiče nebo polovodiče mění s teplotou. Většina termistorů je vyrobena z čistých kovových materiálů, přičemž nejčastěji se používají platina a měď. V současné době se k výrobě termistorů používají materiály, jako je nikl, mangan a rhodium. Termistory obvykle vyžadují přenos signálů odporu prostřednictvím zařízení pro kontrolu počítače nebo jiné sekundární nástroje.
Struktura termistoru
(1) Zvláštní termistor: Struktura a vlastnosti prvků snímání teploty (rezistory) běžně používaných v průmyslu. Podle principu měření teploty tepelného odporu je změna naměřené teploty přímo měřena změnou hodnoty odporu tepelného odporu. Proto změna odporu různých vodičů, jako jsou vodiče olověných vodičů tepelného odolného těla, bude tedy mít dopad na měření teploty. Pro odstranění vlivu odolnosti olova se obecně používá tři dráty nebo čtyři dráty.
(2) Obrněný termistor: obrněný termistor je pevné tělo složené z prvků snímání teploty (rezistory), olova, izolačních materiálů a rukávů z nerezové oceli. Jeho vnější průměr je obecně mezi 2 a 8 mm a může být malý jako 2 mm. Ve srovnání s běžnými termistory má následující výhody:
① Malá velikost, žádná vzduchová mezera uvnitř, zpoždění s nízkým měřením, pokud jde o tepelnou setrvačnost;
② Dobrý mechanický výkon, odolnost proti vibracím a odolnost proti nárazu;
③ se může ohýbat, snadno se nainstalovat
④ Dlouhá životnost.
(3) Termistor koncové tváře: Prvek snímání teploty termistoru koncové obličeje je navinut se speciálně ošetřeným vodičem odporu a pevně připojen k koncové ploše teploměru. Ve srovnání s teploměry obecného axiálního odporu může přesněji a rychleji odrážet skutečnou teplotu naměřené koncové plochy a je vhodná pro měření teploty koncové obličeje ložiskových skořápek a dalších složek.
(4) Termistor odolných proti výbuchu: Termistory odolné proti výbuchu používají speciálně navrženou křižovatku k omezení exploze výbušných smíšených plynů uvnitř jejich pouzdra způsobené jiskry nebo oblouky v rámci křižovatky a nezpůsobí explozi na produkčním místě. Pro měření teploty v oblastech s výbušnými riziky v zónách třídy Bla ~ B3C lze použít tepelné rezistory pro výbuchu.







