Munka alapelv, a termikus ellenállások osztályozása és alkalmazása.
Hagyjon üzenetet
A fém hőhatások hőmérséklet -érzékelő elemei között szerepel a kvarccső keresztvázszerkezete, a csavaró csontváz szerkezete, a rúdszerkezet stb. Számos hőmérséklet -érzékelő anyag létezik, amelyet általában a fém hőhatásokban használnak, és a leggyakrabban alkalmazott platinahuzal. A platinahuzalon kívül az ipari méréshez fémhözálló anyagok közé tartozik a réz, a nikkel, a vas, a vas-nikkel, az UE termikus rezisztens volfrám, az ezüst stb. A vékony film-termikus ellenállásokat elektronkatód-porlasztással gyártják, amelyek iparosodhatók és tömeggyártók. Közülük a csontváz kerámia, az ólomhuzal platina-palladium ötvözetből készül.
Termikus ellenállás nyersanyagai
Hőálló ellenállás ellenállás anyagok A hő ellenállás hőmérsékletének mérése azon a jellemzően alapul, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérséklet növekedésével a hőmérséklet mérése érdekében. A legtöbb hőállóság tiszta fém anyagokból készül. Jelenleg a platina és a réz a legszélesebb körben. Ezenkívül a nikkel, a mangán és a ródiumot használják a termikus ellenállások előállításához.
A termikus ellenállás fő jellemzői
· Nyomás-termikus ellenállás rugó típusú hőmérséklet-érzékelő elem, jó vibrációs ellenállás;
· Magas hőmérséklet -mérési pontosság;
· Magas mechanikai szilárdság, jó magas hőmérséklet és nyomásállóság;
· Importált vékonyréteg -ellenállás elemek, megbízható és stabil teljesítmény.
A termikus ellenállás működési elve
A termikus ellenállás hőmérsékleti mérési elve azon tulajdonságon alapul, amelyet a vezető vagy a félvezető ellenállási értéke a hőmérséklet megváltozásával változik. A legtöbb hőállóság tiszta fém anyagokból készül. A platina és a réz a legszélesebb körben használt. Most az olyan anyagokat, mint a nikkel, a mangán és a ródium, elkezdték felhasználni a termikus ellenállás előállítására. A hőkezelőnek általában az ellenállási jelet át kell továbbítani a számítógépvezérlő eszközre vagy más másodlagos műszerekre az ólomhuzalon keresztül.
A termikus ellenállások típusai
Szokásos hőkezelődések
A hőelektromos hőhatások hőmérséklet -mérési alapelve alapján látható, hogy a mért hőmérséklet változása közvetlenül a hőkezelő ellenállás értékének megváltozásával méri. Ezért a különféle vezetékek, például a termikus ellenállási test ólomhuzalának ellenállásának megváltozása befolyásolja a hőmérséklet mérését.
Páncélozott hőállóság
A páncélozott hőállóság egy szilárd test, amely hőmérséklet -érzékelő elemből (ellenállótest), ólomhuzalból, szigetelő anyagból és rozsdamentes acélból áll. Külső átmérője általában φ 2-- φ8mm, és a minimum elérheti a φmm -et. A szokásos hőkezelődésekkel összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik: ① Kis méret, nincs légrés belsejében, kis mérési késés a termikus tehetetlenségben; ② Jó mechanikai tulajdonságok, rezgésállóság, ütésállóság; ③ Hajlítható, könnyen telepíthető ④ Hosszú élettartam.
Vége arc hőkezelő
A termikus ellenállás hőmérséklet -érzékelő elemét speciálisan kezelt ellenállási huzallal tekercseljük, és a hőmérő végéhez közel van. Az általános tengelyirányú termikus ellenállásokhoz képest pontosabban és gyorsan tükrözi a mért végfelület tényleges hőmérsékletét, és alkalmas a csapágyak és más alkatrészek végső archőmérsékletének mérésére.
Lángfelügyeleti ellenállás
A szikrák vagy ívek miatti robbanó vegyes gáz robbanása a héjában egy speciálisan strukturált csomóponton keresztül a csatlakozó dobozra korlátozódik, és a gyártási hely nem okoz robbanást. A lángvértő hőhatások felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a robbanás-szemöldökben a Bla -- B3C zónákban. A termikus ellenállás hőmérsékleti mérési elve különbözik a hőelemétől, mivel a hőhatások a hőmérsékletet az ellenállás hőhatása alapján mérik, vagyis az ellenállás ellenállási értéke a hőmérsékleten megváltozik. Ezért mindaddig, amíg a hőmérséklet-érzékeny termisztor ellenállásának megváltozását meg lehet mérni, a hőmérsékletet meg lehet mérni. Jelenleg főként kétféle fém -termisztor és félvezető termisztor létezik.
A fém -termisztorok ellenállási értékét és hőmérsékletét általában a következő hozzávetőleges kapcsolattal lehet kifejezni, nevezetesen
Rt {{0}} rt 0 [1+ (T-T0)]
Ahol az RT az ellenállási érték a t hőmérsékleten; Rt {{0}} a megfelelő ellenállási érték a t0 hőmérsékleten (általában t 0=0 fok); a hőmérsékleti együttható.
A félvezető termisztorok ellenállási értéke és hőmérséklete közötti kapcsolat az
Rt=aeb/t
Ahol az RT az ellenállási érték a t hőmérsékleten; A és B a félvezető anyag szerkezetének állandóitól függ.
Összehasonlításképpen: a termisztorok hőmérsékleti együtthatója nagyobb, és az ellenállási érték szobahőmérsékleten nagyobb (általában több ezer ohm felett), de a felcserélhetőség rossz, a nemlinearitás súlyos, és a hőmérsékleti mérési tartomány csak -50 ~ 300 fokos. Széles körben használják a háztartási készülékek és autók hőmérséklet -észlelésében és irányításában. A fém hőállóság általában alkalmas hőmérsékleti mérésre a -200 ~ 500 fokos tartományban. Ezeket a pontos mérés, a jó stabilitás és a megbízható teljesítmény jellemzi, és széles körben használják a folyamatvezérlésben.








