Etusivu - Tietoa - Tiedot

Termistorin työperiaate ja ominaisuudet

Termoelektrinen vastus kuuluu kosketuslämpötilan mittaukseen lämpötilan mittauksessa. Vaikka niiden toiminnot ovat samat, ne mittaavat esineiden ja nesteiden lämpötilan, mutta niiden periaatteet ja ominaisuudet eivät ole samat. Vaikka lämpövastuksia käytetään laajasti teollisuudessa, niiden käyttö on rajoitettu niiden lämpötilan mittausalueen vuoksi. Lämpövastusten lämpötilan mittausperiaate perustuu ominaispiirteeseen, että johtimien tai puolijohteiden vastusarvo muuttuu lämpötilan myötä. Sillä on myös monia etuja, kuten sähkösignaalien etälämpötila, korkea herkkyys, vahva stabiilisuus, hyvä vaihdettavuus ja tarkkuus. Se vaatii kuitenkin virtalähdettä eikä voi mitata lämpötilan muutoksia heti. Teollisuustermistorit käyttävät yleensä PT100, PT10, Cu50, Cu100, platinaresistenssilämpömittarien lämpötilan mittausalue on yleensä -200-800 aste, kun taas kupariresistenssin lämpömittarit ovat -40 - 140 astetta. Termistoreilla ja lämpöparilla on samantyyppinen erilaistuminen, mutta ne eivät vaadi kompensoivia johtoja ja ovat halvempia kuin lämpöparit.


Tärkeimmät tekniset indikaattorit:
Lämpötilan mittausalue ja lämmönkestävyyden sallittu poikkeama lämpötilan mittausalueen asteen jakautumismerkki Sallittu poikkeama △ T -aste WZP -tyyppinen platinum -resistenssi {{0}} ~ 6 {{1 0}} {{}}} pt1 0 0} pt1 {{23 (-200 ~ 6 0 0 aste sallittu poikkeama ± (0. 30+0. 005|T |) luokka A (-200 ~ 550 tutkinto) Sallittu poikkeama ± (0. 15+0. 002|T|Cu 50-50 ~ 100 astetta sallittu poikkeama ± (0. 3+6. 0 × × 10-3 t) Huomaa: "T" Kaavassa on mitattu lämpötila *. PT100: Luokka AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-luokka r 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Hakemistonumero Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 raaka -aineita tuotantoa varten
Lämpötilan mittaamiseen käytetään termistorimateriaaleja, jotka perustuvat ominaispiiriin, että metallijohtimien vastusarvo kasvaa lämpötilan myötä. Useimmat termistorit on valmistettu puhtaista metallimateriaaleista, joissa platina ja kupari ovat yleisimmin käytettyjä. Lisäksi termisorien valmistukseen on käytetty materiaaleja, kuten nikkeliä, mangaania ja rodiumia.


pääominaisuudet
Painejousityyppinen lämpötilan tunnistuselementti, jolla on hyvä tärinänesto; · Korkea lämpötilan mittaustarkkuus; · Mekaaninen lujuus ja hyvä korkea lämpötila ja paineenkestävyys; · Tuodut ohutkalvovastuskomponentit, joissa on luotettava ja vakaa suorituskyky.
työperiaate
Lämpötilan resistanssin lämpötilan mittausperiaate perustuu ominaispiirteeseen, että johtimen tai puolijohteen vastusarvo muuttuu lämpötilan kanssa. Useimmat termistorit on valmistettu puhtaista metallimateriaaleista, joissa platina ja kupari ovat yleisimmin käytettyjä. Tällä hetkellä termisorien valmistukseen on käytetty materiaaleja, kuten nikkeliä, mangaania ja rodiumia. Termistorit vaativat tyypillisesti vastussignaalien siirron johtimien kautta tietokoneen ohjauslaitteisiin tai muihin toissijaisiin instrumentteihin.


Termistorirakenne
(1) Taitava termistori: Lämpötilan tunnistuselementtien (vastus) rakenne ja ominaisuudet, joita käytetään yleisesti teollisuudessa. Lämpövastuksen lämpötilan mittausperiaatteen mukaan mitatun lämpötilan muutos mitataan suoraan lämpövastuksen vastusarvon muutoksella. Siksi erilaisten johtojen, kuten lämpövastuskappaleen lyijyjohtojen, muutoksella on vaikutusta lämpötilan mittaukseen. Lyijynkestävyyden vaikutuksen poistamiseksi käytetään yleensä kolmen johtimen tai neljän johtimen järjestelmää.
(2) Panssaroitu termistori: panssaroitu termistori on kiinteä runko, joka koostuu lämpötilan tunnistuselementeistä (vastuksista), liidistä, eristysmateriaaleista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuista hihoista. Sen ulomman halkaisija on yleensä välillä 2 - 8 mm, ja se voi olla niin pieni kuin 2 mm. Verrattuna tavallisiin termisreihin, sillä on seuraavat edut:
① Pieni koko, ilman ilmarakoa, alhainen mittausviive lämpöhitauden suhteen;
② Hyvä mekaaninen suorituskyky, tärinänkestävyys ja iskunkestävyys;
③ voi taipua, helppo asentaa
④ Pitkä käyttöikä.
(3) Päätytermistorin lämpötilan tunnistuselementti haavoitetaan erityisesti käsitellyllä vastuslankalla ja tiiviisti kiinnittynyt lämpömittarin päätypintaan. Verrattuna yleisiin aksiaaliresistenssilämpömittareihin, se voi heijastaa tarkemmin ja nopeasti mitatun päätypinnan todellista lämpötilaa ja sopii laakerien kuorien ja muiden komponenttien päätylämpötilan mittaamiseen.
(4) Räjähdyskestävä termistori: Räjähdyksenkestävät termistorit käyttävät erityisesti suunniteltua liitäntälaatikkoa rajoittaakseen räjähteiden sekoitettujen kaasujen räjähdyksen niiden kotelon sisällä, jotka kipinät tai kaarit aiheuttavat risteyslaatikkoon, eivätkä aiheuta räjähdyksiä tuotantopaikalla. Räjähdyksenkestävää lämpövastuksia voidaan käyttää lämpötilan mittaamiseen alueilla, joilla on räjähtäviä vaaroja BLA ~ B3C -luokkavyöhykkeillä.info-1600-1103

Lähetä kysely

Saatat myös pitää