Arbejdsprincip, klassificering og anvendelse af termiske modstande.
Læg en besked
Temperaturfølerelementerne af metaltermiske modstande inkluderer kvartsrørets krydsskeletstruktur, drejeskeletstruktur, stangstruktur osv. Der er mange typer temperaturfølsommaterialer, der ofte bruges i metaltermiske modstande, og den mest almindeligt anvendte er platintråd. Foruden platintråd inkluderer metal termiske modstandsmaterialer til industriel måling kobber, nikkel, jern, jern-nikkel, UE-termisk modstandstungsten, sølv osv. Tynde filmtermiske modstande fremstilles af elektronkatodet sputtering, som kan industrialiseres og masseproduceres. Blandt dem er skelettet lavet af keramik, og blytråden er lavet af platin-palladiumlegering.
Råmaterialer af termiske modstande
Termisk modstandsmodstandsmaterialer Termisk modstandstemperaturmåling er baseret på den karakteristik, at modstandsværdien af metalledere øges med stigningen i temperaturen til måling af temperaturen. De fleste termiske modstande er lavet af rene metalmaterialer. I øjeblikket er platin og kobber de mest anvendte. Derudover bruges nikkel, mangan og rhodium nu til at fremstille termiske modstande.
Hovedfunktioner ved termiske modstande
· Tryk termisk modstand Fjeder-type temperaturfølingelement, god vibrationsmodstand;
· Måling af høj temperatur;
· Høj mekanisk styrke, god høj temperatur og trykresistens;
· Importerede tynde filmmodstandselementer, pålidelig og stabil ydeevne.
Arbejdsprincip for termisk modstand
Temperaturmålingsprincippet for termisk modstand er baseret på den egenskab, som modstandsværdien for leder eller halvleder ændrer sig med ændringen af temperaturen. De fleste termiske modstande er lavet af rene metalmaterialer. Platin og kobber er de mest anvendte. 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 resistenssignalet til computerkontrolenheden eller andre sekundære instrumenter gennem blytråden.
Typer af termiske modstande
Almindelige termiske modstande
Fra temperaturmålingsprincippet for termoelektriske termiske modstande kan det ses, at ændringen af den målte temperatur måles direkte ved ændring af resistensværdien af den termiske modstand. Derfor vil ændringen af modstanden for forskellige ledninger, såsom blytråden i den termiske modstand, påvirke temperaturmålingen.
Pansret termisk modstand
Den pansrede termiske modstand er et fast legeme sammensat af et temperaturfølende element (modstandsorgan), blytråd, isolerende materiale og rustfrit stålhus. Dens ydre diameter er generelt φ {{0} φ8mm, og minimumet kan nå φmm. Sammenlignet med almindelige termiske modstande har det følgende fordele: ① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lille måleforsinkelse i termisk inerti; ② Gode mekaniske egenskaber, vibrationsmodstand, påvirkningsmodstand; ③ kan være bøjet, let at installere ④ lang levetid.
Slut ansigts termisk modstand
Det termiske modstandstemperaturfølingelement vikles med specielt behandlet modstandstråd og er tæt på termometerets ende. Sammenlignet med generelle aksiale termiske modstande kan det mere præcist og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur på lejer og andre dele.
Flammefast termisk modstand
Eksplosionen af den eksplosive blandede gas inde i dens skal på grund af gnister eller buer er begrænset til koblingsboksen gennem en specielt struktureret koblingsboks, og produktionsstedet vil ikke forårsage en eksplosion. Flammefast termiske modstande kan anvendes til temperaturmåling på eksplosionshæmmende steder i BLA -- B3C-zoner. Temperaturmålingsprincippet for termiske modstande er forskellig fra termoelementernes, idet termiske modstande måler temperatur baseret på den termiske virkning af modstanden, det vil sige modstandsværdien af modstanden ændrer sig med temperaturen. Derfor, så længe modstandens ændring af den temperaturfølsomme termistor måles, kan temperaturen måles. På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt to typer metaltermistorer og halvledertermistorer.
Modstandsværdien og temperaturen for metaltermistorer kan generelt udtrykkes ved følgende omtrentlige forhold, nemlig
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Hvor RT er modstandsværdien ved temperatur T; Rt {{0}} er den tilsvarende modstandsværdi ved temperatur T0 (normalt t 0=0 grad); er temperaturkoefficienten.
Forholdet mellem modstandsværdien og temperaturen for halvledertermistorer er
Rt=aeb/t
Hvor RT er modstandsværdien ved temperatur T; A og B afhænger af konstanterne i strukturen af halvledermaterialet.
Til sammenligning er termistorernes temperaturkoefficient større, og modstandsværdien ved stuetemperatur er højere (normalt over flere tusinde ohm), men udskifteligheden er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet er kun ca. {0}} ~ 300 grad. Det er vidt brugt i temperaturdetektion og kontrol af husholdningsapparater og biler. Metaltermiske modstande er generelt egnede til temperaturmåling i området -200 ~ 500 grad. De er kendetegnet ved nøjagtig måling, god stabilitet og pålidelig ydelse og er vidt brugt i processtyring.








