Valg af termistor
Læg en besked
De i øjeblikket vidt anvendte termiske resistensmaterialer er platin og kobber: platin har høj modstandsnøjagtighed, er velegnet til neutrale og oxiderende medier, har god stabilitet og har en vis grad af ikke -linearitet. Jo højere temperatur, jo mindre er modstandsændringshastigheden; Kobbermodstande har et lineært forhold mellem resistens og temperatur inden for temperaturmålingsområdet med et stort antal temperaturlinjer. De er egnede til ikke -ætsende medier og er tilbøjelige til oxidation, når de overstiger 150. De almindeligt anvendte i Kina inkluderer R 0=10 ω, R 0=100 ω og R 0=1000 ω, med opdelingsmærker på PT10 PT100, PT1000; Der er to typer kobbermodstande, R 0=50 ω og R 0=100 ω, hvor deres opdelingsmærker er CU50 og CU100. Blandt dem har PT100 og CU50 en bred vifte af applikationer.
Udvælgelsesstruktur
(1) Dygtig termistor: Strukturen og egenskaberne ved temperaturfølende elementer (modstande), der ofte bruges i industrien. I henhold til temperaturmålingsprincippet for termisk resistens måles ændringen i den målte temperatur direkte ved ændringen i modstandsværdien af den termiske modstand. Derfor vil ændringen i resistens for forskellige ledninger, såsom blytrådene i den termiske modstandsorgan, have indflydelse på temperaturmåling. For at eliminere påvirkningen af blymodstand bruges generelt et tre ledningssystem eller fire ledningssystem.
) Dens ydre diameter er generelt mellem 2 og 8 mm og kan være så lille som 2 mm. Sammenlignet med almindelige termistorer har det følgende fordele:
① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lav måling forsinkelse med hensyn til termisk inerti;
② God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand;
③ Kan bøjes, let at installere
④ Lang levetid.
(3) Slut ansigtstermistor: Temperaturfølelseselementet i slutningen FACE Termistor vikles med specielt behandlet modstandstråd og tæt fastgjort til termometerets ende. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.
(4) Eksplosionsikker termistor: Eksplosionsikkert termistorer bruger en specielt designet knudepunkter til at begrænse eksplosionen af eksplosive blandede gasser inde i deres hus forårsaget af gnister eller buer i koblingsboksen og vil ikke forårsage en eksplosion på produktionsstedet. Eksplosionsikker termiske modstande kan bruges til temperaturmåling i områder med eksplosive farer inden for BLA ~ B3C -klassezoner.







