Hvad er en metal termisk modstandssensor?
Læg en besked
Home >> News >> Technical Articles >>Hvad er en metaltermistorsensor?
Hvad er en metaltermistorsensor?
Termistor flowmeter fremstilles baseret på fænomenet varmeledning inde i mediet i fysik. Hvis en termistor med en temperatur på T1 anbringes i et medium med en temperatur på T2, og overfladearealet af termistoren i kontakt med mediet er en, kan varmen spredt af termistoren udtrykkes som: q=kaeff (t 1- T2), hvor k er termisk ledningsevne koefficient, eller varmeoverførsel. Eksperimenter har vist, at K er relateret til parametre, såsom densitet, viskositet og gennemsnitlig strømningshastighed for mediet. Når andre parametre er konstante, er K kun proportional med den gennemsnitlige strømningshastighed for mediet. Ved at måle varmen, der spredes med termistoren, kan den gennemsnitlige strømningshastighed eller strømningshastighed for mediet måles. Termistorsensorer har fordelene ved lille størrelse, hurtig responshastighed og høj følsomhed, så de er vidt brugt på mange områder.
Termistorsensorer er vidt brugt i industrien. Afhængig af produktmodellen er deres anvendelsesområde også anderledes. Specifikt er der følgende aspekter: Termistorsensortemperaturmåling: Termistorsensorer, der bruges til at måle temperatur, er generelt enkle i struktur og relativt billig. Termistorer uden et ydre beskyttende lag kan kun bruges på tørre steder; Forseglede termistorer er ikke bange for erosion af fugt og kan bruges i barske miljøer. Da modstanden for termistorsensorer er stor, kan modstanden for forbindelsesledninger og kontaktmodstanden ignoreres. Derfor kan termistorsensorer anvendes i langdistance-temperaturmåling på flere tusinde meter, og målingskredsløbet bruger for det meste et bro-kredsløb. Dets princip kan også bruges til anden temperaturmåling og temperaturstyringskredsløb. Termistorsensorer bruges til temperaturkompensation: Termistorsensorer kan kompensere for fugtigheden for visse komponenter inden for et bestemt temperaturområde. For eksempel vikles den bevægelige spole i det bevægelige spiralinstrumenthoved med kobbertråd. Når temperaturen stiger, øges modstanden, hvilket forårsager temperaturfejl. Derfor kan den negative temperaturkoefficient -termiske modstand tilsluttes parallelt med manganens kobbertrådmodstand i det bevægelige spiralkredsløb og derefter tilsluttes i serie med de kompenserede komponenter for at udligne fejlen forårsaget af temperaturændringer. I transistorkredsløb og logaritmiske forstærkere bruges termistorer også ofte til at danne kompensationskredsløb for at kompensere for drivfejl forårsaget af temperatur. Overophedningsbeskyttelse af termistorsensorer: Overophedningsbeskyttelse er opdelt i direkte beskyttelse og indirekte beskyttelse. Ved lavstrømsapplikationer kan termistorsensorer være direkte tilsluttet i serie med belastningen for at forhindre overophedning af skader og beskytte enheden. Til høje aktuelle applikationer kan de bruges til at beskytte relæer, transistorkredsløb osv. I begge tilfælde er termistoren tæt integreret med den beskyttede enhed, så de to fuldt ud kan udveksle varme. Når den er overophedet, spiller termistoren en beskyttende rolle. For eksempel er en mutationstype termistorsensor indlejret i statorviklingen af motoren og tilsluttet i serie med relæet. Når motoren er overbelastet, øges statorstrømmen, hvilket forårsager varme. Når temperaturen er større end mutationspunktet, kan strømmen i kredsløbet pludselig ændre sig fra et par tiendedele af milliamperer til titusinder af milliamperer, så relæet aktiveres for at opnå overophedningsbeskyttelse. Termistorsensorer bruges til at måle væskeniveauer: Når en bestemt opvarmningsstrøm påføres NTC -termistorsensoren, vil dens overfladetemperatur være højere end den omgivende lufttemperatur, og dens modstandsværdi er lille på dette tidspunkt. Når væsken er højere end installationshøjden, fjerner væsken sin varme, hvilket får dens temperatur til at falde og dens modstandsværdi for at stige. Ved at bedømme dens modstandsændring kan du vide, om væskeniveauet er lavere end den indstillede værdi. Hvad er en metal termisk modstandssensor?
Termisk modstandstemperaturmålingsprincip
Det er baseret på karakteristikken, at modstandsværdien for en leder eller halvleder ændres med temperatur til måling af temperatur og temperaturrelaterede parametre. Termiske modstande er for det meste lavet af rene metalmaterialer. I øjeblikket bruges platin og kobber mere almindeligt. Nu er materialer som nikkel, mangan og rhodium begyndt at blive brugt til at fremstille termiske modstande. Termiske modstande er normalt nødt til at overføre modstandssignaler til computerkontrolenheder eller digitale skærme gennem kundeemner.







