Mi a termikus ellenállás működési elve? Mik a gyakori típusok?
Hagyjon üzenetet
1, a termikus ellenállás működési elve
A termikus ellenállás hőmérsékleti mérési elve 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 termisztorok többnyire tiszta fém anyagokból készülnek, és általában az ellenállási jelet a számítógépes vezérlő eszközökhöz vagy más másodlagos műszerekhez vezetik.
2, Általános típusú termikus ellenállások
1. Rendes típusú termisztor
A termikus ellenállás hőmérséklet -mérési elve szerint a mért hőmérséklet változást közvetlenül a hőállóság ellenállási értékének megváltozásával mérik. Ezért a különféle vezetékek, például a hőtálló test ólomhuzalainak ellenállásának változása hatással lesz a hőmérséklet mérésére.
2. páncélozott termisztor
A páncélozott termisztor egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemekből (ellenállásokból), vezetékekből, szigetelőanyagokból és rozsdamentes acél hüvelyekből áll. Külső átmérője általában 2 és 8 mm között van,
A szokásos termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik:
kifejezze a kis méretét, nincs légrés, az alacsony mérési késés a termikus tehetetlenség szempontjából;
kifejezze a jó mechanikai teljesítményt, a rezgésállóságot és az ütésállóságot;
Az Express Can Bend, könnyen telepíthető;
kifejezze a hosszú élettartamot.
3. Vége az arc termisztorának
A végfelhasználó hőmérséklet -érzékelő elem speciálisan feldolgozott ellenállási huzalból készül, amelyet szorosan a hőmérő végfelülete ellen sebeznek meg. Az általános tengelyirányú ellenállású hőmérőkkel összehasonlítva ez pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyhéjak és más alkatrészek végső felületének mérésére.
4. Robbanásbiztos termisztor
Robbanásbiztosító A termisztor a csomóponti doboz speciális szerkezetét használja a robbanó vegyes gáz robbanásának korlátozására a héjában, amelyet a csomópontban lévő szikrák vagy ívek okoznak, hogy ne okozzon túlzott robbanást a termelési helyszínen. Robbanásbiztos hőhatások felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a BLA-B3C osztályzónákban lévő robbanásveszélyes veszélyekkel rendelkező területeken.
Számos típusú termisztor létezik, beleértve a közönséges termisztorokat, a páncélozott termisztorokat és a végfelületet. A fenti bevezetés révén azt hiszem, hogy mindenki már ismeri a termisztor működési elveit.
A termisztor a leggyakrabban használt hőmérséklet -érzékelő a közepes és alacsony hőmérsékleti tartományban. A termikus ellenállás hőmérsékletének mérése azon a tulajdonságon alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten. Fő jellemzői a nagy mérési pontosság és a stabil teljesítmény. Közülük a platina ellenállás hőmérője a legmagasabb a mérési pontossággal. Nemcsak az ipari hőmérséklet mérésében, hanem szokásos referenciaprumentummá is használják. A termisztorok többnyire tiszta fém anyagokból készülnek, a leggyakrabban a platina és a réz. Ezenkívül az olyan anyagokat, mint a nikkel, a mangán és a ródium, megkezdték a termisztorok gyártására. Számos típusú hőmérsékleti érzékelő anyag létezik, amelyet általában a fém -termisztorokban használnak, a leggyakrabban a platinahuzalt használják. A Platinum Huzal mellett vannak réz, nikkel, vas, vas nikkel és más fémtermisztor anyagok is, amelyeket az ipari méréshez használnak.





