Haza - Tudás - Részletek

Mi az a fém hőálló érzékelő?

Home >> News >> Technical Articles >>Mi az a fém termisztor érzékelő?
Mi az a fém termisztor érzékelő?
A termisztor áramlási mérőjét a közepes anyagon belüli hővezetés jelensége alapján készítik. Ha a T1 hőmérsékletű termisztorot T2 hőmérsékleten egy tápközegbe helyezik, és a termisztor felülete a tápközeggel érintkezve a termisztor által eloszlatott hő kifejezhető: q=KA (t 1-} T2), ahol K a hőkezelő képesség vagy a hőátvitel. A kísérletek kimutatták, hogy a K olyan paraméterekhez kapcsolódik, mint a sűrűség, a viszkozitás és a közeg átlagos áramlási sebessége. Ha más paraméterek állandóak, K csak arányos a közeg átlagos áramlási sebességével. A termisztor által eloszlatott hő mérésével meg lehet mérni a közeg átlagos áramlási sebességét vagy áramlási sebességét. A termisztor érzékelőknek a kis méret, a gyors válasz sebessége és a nagy érzékenység előnyei vannak, tehát sok területen széles körben használják őket.

A termisztor érzékelőket széles körben használják az iparban. A termékmodelltől függően az alkalmazási körük is eltérő. Pontosabban, a következő szempontok vannak: Termisztor -érzékelő hőmérséklete mérése: A hőmérséklet mérésére használt termisztor -érzékelők általában egyszerűek és viszonylag olcsók. A külső védőréteg nélküli termisztorok csak száraz helyeken használhatók; A lezárt termisztorok nem félnek a nedvesség eróziójától, és durva környezetben is használhatók. Mivel a termisztor érzékelők ellenállása nagy, a csatlakozó huzalok ellenállása és az érintkezési ellenállás figyelmen kívül hagyható. Ezért a termisztor-érzékelők használhatók több ezer méter hosszú távú hőmérséklet-méréshez, és a mérési áramkör többnyire egy hídáramkört használ. Elve felhasználható más hőmérséklet -mérési és hőmérsékleti szabályozási áramkörökre is. A termisztor -érzékelőket a hőmérséklet kompenzációhoz használják: A termisztor érzékelők kompenzálhatják az egyes komponensek páratartalmát egy bizonyos hőmérsékleti tartományon belül. Például a mozgó tekercs -műszer fejében lévő mozgó tekercs rézhuzalral van feltekerve. Ahogy a hőmérséklet emelkedik, az ellenállás növekszik, hőmérsékleti hibákat okozva. Ezért a negatív hőmérsékleti koefficiens hőkezelődés a mozgó tekercs áramkörben a mangán rézhuzal -ellenállásával párhuzamosan csatlakoztatható, majd a kompenzált komponensekkel sorba csatlakoztatható a hőmérsékleti változások által okozott hiba ellensúlyozására. A tranzisztoros áramkörökben és a logaritmikus erősítőkben a termisztorokat gyakran használják kompenzációs áramkörök kialakítására, hogy kompenzálják a hőmérséklet által okozott sodródási hibákat. A termisztor érzékelők túlmelegedési védelme: A túlmelegedés védelme közvetlen védelemre és közvetett védelemre oszlik. Az alacsony áramú alkalmazásokhoz a termisztor -érzékelők sorozatban közvetlenül csatlakoztathatók a terheléssel, hogy elkerüljék a túlmelegedést és az eszköz védelmét. A nagy áramú alkalmazásokhoz felhasználhatók a relék, a tranzisztor áramkörök stb. Védésére. Mindkét esetben a termisztor szorosan integrálódik a védett eszközhöz, így a kettő teljes mértékben cserélheti a hőt. A túlmelegedés után a termisztor védő szerepet játszik. Például egy mutációs típusú termisztor érzékelő be van ágyazva a motor állórész -tekercsébe, és sorba csatlakoztatva a relével. A motor túlterhelése után az állórész árama növekszik, hőt okozva. Ha a hőmérséklet nagyobb, mint a mutációs pont, akkor az áramkör árama hirtelen megváltozhat néhány tizedmilliamerről több tíz milliamperre, így a relé aktiválódik a túlmelegítő védelem elérése érdekében. A termisztor -érzékelőket a folyadékszint mérésére használják: Ha bizonyos fűtési áramot alkalmaznak az NTC termisztor érzékelőre, a felületi hőmérséklete magasabb lesz, mint a környező levegő hőmérséklete, és ellenállási értéke ebben az időben kicsi. Ha a folyadék magasabb, mint a beszerelési magassága, a folyadék elveszi a hőjét, ami miatt a hőmérséklet csökken, és az ellenállási érték növekedése. Az ellenállás változásának megítélésével megtudhatja, hogy a folyadékszint alacsonyabb -e, mint a beállított érték. Mi az a fém hőálló érzékelő?

Hőkezelő hőmérsékleti mérési elv

Azon a jellemzően alapul, hogy a vezető vagy a félvezető ellenállási értéke a hőmérsékleten megváltozik a hőmérséklet és a hőmérséklethez kapcsolódó paraméterek mérése érdekében. A hőállóság többnyire tiszta fém anyagokból készül. Jelenleg a platinát és a rézet gyakrabban használják. Most az olyan anyagokat, mint a nikkel, a mangán és a ródium, elkezdték felhasználni a termikus ellenállás előállítására. A termikus ellenállásoknak általában az ellenállási jeleket kell továbbítaniuk a számítógépes vezérlő eszközökre vagy a digitális kijelzőkre.

 

info-1600-1103

 

A szálláslekérdezés elküldése

Akár ez is tetszhet