Nogle funktioner ved måling af termisk modstandstemperatur:
Læg en besked
Nogle funktioner ved måling af termisk modstandstemperatur:
Det kan vides fra arbejdsprincippet for den termiske modstand, at dette er en sensor, hvis output er modstandsværdien. For at måle modstandsværdien er det nødvendigt at forbinde ledninger i begge ender af modstanden, men generelt har metalledninger og termiske modstande den egenskab, at modstandsværdien ændres med temperaturændringer, og modstandsændringerne, som ledningerne medfører, ikke kun ikke afspejle den målte temperatur, men vil også ændre sig med ændringer i den omgivende temperatur.
For at løse dette problem skal måleinstrumentet til enhver tid føle ledningens modstand for at eliminere dens indflydelse. Hvis du vil fornemme modstanden af et stykke ledning, skal du registrere det fra begge ender. På denne måde skal der tilføjes mindst en ledning mere mellem måleinstrumentet og den termiske modstand for at føle ledningens modstand, så i tilfælde med højere krav kræver termisk modstand mindst tre ledninger.
Termistortemperaturmålingsprincippet er forskelligt fra termoelementtemperaturmålingsprincippet
Termisk modstand er baseret på den termiske effekt af modstand til temperaturmåling, det vil sige den egenskab, at modstandens modstand ændres med temperaturen. Så længe modstandsændringen af den termiske modstand måles, kan temperaturen derfor måles. På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt to typer metal termisk modstand og halvleder termistor. Modstandsværdien og temperaturen af termiske metalmodstande kan generelt udtrykkes ved følgende omtrentlige forhold, nemlig rt{{0}}rt0[1+ (tt0) ] hvor rt er modstanden ved temperatur t; rt0 er temperatur t0 (normalt t0=0 grad ) svarer til modstandsværdien; er temperaturkoefficienten. Forholdet mellem modstanden og temperaturen af halvledertermistoren er rt=aeb/t, hvor rt er modstanden, når temperaturen er t; a og b afhænger af konstanten for strukturen af halvledermaterialet. Til sammenligning har termistoren en større temperaturkoefficient og en højere modstandsværdi ved stuetemperatur (normalt mere end flere tusinde ohm), men udskifteligheden er dårlig, ikke-lineariteten er alvorlig, og temperaturmåleområdet er kun {{10 }}~300 grader Det er meget udbredt til temperaturdetektion og kontrol til husholdningsapparater og biler. Metal termisk modstand er generelt velegnet til temperaturmåling i området -200~500 grader. Den er kendetegnet ved nøjagtig måling, god stabilitet, pålidelig ydeevne og ekstremt bred anvendelse i processtyring.
www.superbheater.com







