Haza - Tudás - Részletek

PT100 platina ellenállás: Hőmérséklet -mérési alapelv és szelekciós megfontolások a laboratóriumi platina ellenállásokhoz

PT100 platina ellenállás: A légkondicionáló laboratóriumokban általában sok hőmérséklet-mérési pont van, és a nagy pontosságú mérési pontok gyakran használnak platina ellenállást. Mindannyian tudjuk, hogy az ellenállás értéke az anyaghoz, a hosszhoz, a keresztmetszeti területhez és természetesen a hőmérséklethez is nélkülözhetetlen tényező. A hőmérsékletet, amely a hőmérsékletváltozás által a hőmérséklet hőmérsékletének hőmérsékletének hőmérsékletét használja, termikus platina ellenállásnak nevezzük. Ennek a hőmérőnek egyszerű szerkezete van, könnyen használható, stabil teljesítmény, nagy mérési pontosság és érzékenység, és kényelmes a távoli sebességváltáshoz, az automatikus rögzítéshez és a jelek központosított vezérléséhez. Általában a -200 és az 500 fok közötti hőmérsékleti mérésre alkalmas.

A platina ellenállások és a hőelemek hasonló nevekkel rendelkeznek, de ez a két hőmérsékleti mérőberendezés lényegében különbözik: 1. Ahogy a hőmérséklet megváltozik, a platina ellenállás megváltoztatja saját ellenállási értékét, míg a hőelem változásokat okoz az indukált feszültségben; 2. 3. Különböző mérési hőmérsékleti tartományok: Összehasonlításképpen a hőhatások alkalmas az alacsony hőmérsékleti mérésekhez, és a hőelemek alkalmasak a magas hőmérsékleti mérésekhez; 4. Különböző csatlakozási módszerek: A hőelemek pozitív és negatív pólusokkal rendelkeznek, és a termikus ellenállások nem.

A platina ellenállások a következő követelményekkel rendelkeznek az anyagokra: 1. Az ellenállás hőmérsékleti együtthatójának nagynak kell lennie. Az ellenállás hőmérsékleti együtthatóját úgy definiálják, mint az ellenállás relatív változása, amikor a hőmérséklet 1 Kelvin -rel növekszik. Minél nagyobb az ellenállás hőmérsékleti együtthatója, annál nagyobb a hőmérő érzékenysége és annál pontosabb a mérési eredmények. 2. Nagy ellenállás. Minél nagyobb az ellenállás, annál kisebb a termikus ellenállás térfogata, annál kisebb a hőkapacitás és a termikus tehetetlenség, és annál gyorsabb a hőmérsékleti változásokra adott válasz. 3. A kémiai és fizikai tulajdonságok stabilak a hőmérsékleti mérési tartományon belül. 4. Az ellenállás értéke megközelítőleg lineáris a hőmérsékleten.

Mivel az általános platina -ellenállások ellenállása nem nagy, a platina -ellenállás -vezetékek és kábelek ellenállásának megváltozása nagy hatással lesz a hőmérsékleti mérési eredményekre. Általában a vezetékek kiküszöbölik. A mérőelem vezető formái két vezetékes, három vezetékes és négy vezetékes. A hőkezelőek vásárlásakor az általánosan használt termékek három vezetékes és négyvezetékes.

A két vezetékes rendszer a huzal-led huzalra utal a termikus ellenállás mindkét végéből. Ez a mérési módszer egyszerű, de mivel a csatlakoztatási vezeték ellenállása nem távolítható el, mérési hibákat okoz, és gyakran olyan helyzetekben használják, ahol rövid távolságokra nincs szükség. A két vezetékes vezetékezési módszer nem alkalmas hőhatásokra, pontossági szintű platina-ellenállás.

A három vezetékes rendszer az, hogy az egyik vezetéket a termisztor gyökér egyik végén, a másik végén pedig két vezeték. Ezt a módszert általában egy híddal együtt használják. Két huzal van csatlakoztatva a híd két híd hátuljához, és a másik huzalt a híd tápegységéhez csatlakoztatják, kiküszöbölve a huzalrezisztencia hibáját. Ez az iparban gyakran használt módszer.

A négy vezetékes rendszer két vezeték összekapcsolása a platina ellenállás gyökérének mindkét végén, amelyek közül kettő állandó áramot biztosít a termikus ellenálláshoz, és az ellenállást feszültségjelké alakítja; A másik két vezeték méri a feszültséget a termikus ellenállás felett. Mivel a feszültségmérő műszer magas belső ellenállással rendelkezik és nem sújt, a mért feszültség teljesen a feszültség a platina ellenállás mindkét végén. Ez a módszer nagy pontossággal rendelkezik és alkalmas nagy pontosságú mérésre.

 

info-1600-1103

 

 

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet