Arbejdsprincip og egenskaber ved termistor
Læg en besked
Termoelektrisk modstand hører til måling af kontakttemperaturen i temperaturmåling. Selvom deres funktioner er de samme, måler de temperaturen på genstande og væsker, men deres principper og egenskaber er ikke de samme. Selvom termiske modstande er vidt brugt i industrien, er deres anvendelse begrænset på grund af deres temperaturmålingsområde. Temperaturmålingsprincippet for termiske modstande er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af ledere eller halvledere ændres med temperaturen. Det har også mange fordele, såsom fjernoverførsel af elektriske signaler, høj følsomhed, stærk stabilitet, god udskiftelighed og nøjagtighed. Det kræver dog en strømforsyning og kan ikke måle temperaturændringer øjeblikkeligt. Industrielle termistorer bruger generelt PT100, PT10, CU50, CU100, temperaturmålingsområdet for platinresistensermometre er generelt -200-800 grad, mens den for kobberresistenstermometre er -40 til 140 grad. Termistorer og termoelementer har den samme type differentiering, men de kræver ikke kompenserende ledninger og er billigere end termoelementer.
Hoved tekniske indikatorer:
Temperaturmålingsområde og tilladt afvigelse af termisk resistens Kategori Temperaturmålingsområde Division Mark Tilladelig afvigelse △ t grad WZP Type Platinum Resistance {{0}} ~ 6 {{1 0} klassificering (Isse Cu 50-50 ~ 100 graders tilladt afvigelse ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) Bemærk: "T" i formlen er den målte temperatur * * Værdi af temperaturfølsomtelementet. PT100: klasse AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-klasse R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Indeksnummer Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 råmaterialer til produktion
Termistormaterialer bruges til temperaturmåling baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af metalledere øges med temperaturen. De fleste termistorer er lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er det mest almindeligt anvendte. Derudover er materialer som nikkel, mangan og rhodium blevet brugt til at fremstille termistorer.
Hovedfunktioner
Trykfjedertype temperaturfølerelement med god anti vibrationsydelse; · Måling af høj temperatur; · Høj mekanisk styrke og god høj temperatur og trykresistens; · Importerede tynde filmmodstandskomponenter med pålidelig og stabil ydelse.
arbejdsprincip
Temperaturmålingsprincippet for termisk resistens er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af en leder eller halvleder ændres med temperaturen. De fleste termistorer er lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er det mest almindeligt anvendte. I øjeblikket er materialer som nikkel, mangan og rhodium blevet brugt til at fremstille termistorer. Termistorer kræver typisk transmission af modstandssignaler gennem fører til computerkontrolenheder eller andre sekundære instrumenter.
Termistorstruktur
(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 endets ansigtsflade 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 knudeboks 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.







