A termisztor működési alapelve és jellemzői
Hagyjon üzenetet
A hőelektromos ellenállás az érintkezési hőmérsékleti méréshez tartozik a hőmérséklet mérése során. Noha funkcióik megegyeznek, megmérik a tárgyak és a folyadékok hőmérsékletét, de alapelveik és jellemzőik nem azonosak. Noha az iparban széles körben alkalmazzák a hőállóságot, alkalmazásuk korlátozott a hőmérsékleti mérési tartományuk miatt. A termikus ellenállások hőmérsékleti mérési elve azon a tulajdonságon alapul, hogy a vezetők vagy a félvezetők ellenállási értéke megváltozik a hőmérsékleten. Számos előnye van, mint például az elektromos jelek távoli átvitele, a nagy érzékenység, az erős stabilitás, a jó felcserélhetőség és a pontosság. Ez azonban tápegységet igényel, és nem tudja azonnal megmérni a hőmérsékleti változásokat. Az ipari termisztorok általában PT100, PT10, CU50, CU100, a platina -ellenállás hőmérők hőmérsékleti mérési tartománya általában -200-800 fok, míg a rézrezisztencia hőmérők -40 -ig 140 fok. A termisztorok és a hőelemek ugyanolyan típusú differenciálódást mutatnak, de nem igényelnek kompenzáló vezetékeket, és olcsóbbak, mint a hőelem.
Fő műszaki mutatók:
Temperature measurement range and allowable deviation of thermal resistance category Temperature measurement range degree division mark allowable deviation △ t degree WZP type platinum resistance {{0}}~6{{10}}0 Pt100 Grade B (-200 ~ 6 0 0 fokozható eltérés ± (0. -50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 fok megengedett eltérés ± (0. 3+6. (R100/R0) Osztályszám PT100: AR 0=100 osztály ± 0,06 Ω
B-Class R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Cu5 indexszám 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 nyersanyagok a gyártáshoz
A termisztor anyagokat a hőmérséklet mérésére használják annak alapján, hogy a fémvezetők ellenállási értéke növekszik a hőmérsékleten. A legtöbb termisztor tiszta fém anyagból készül, a leggyakrabban a platina és a réz. Ezen túlmenően olyan anyagokat használtak, mint a nikkel, a mangán és a ródium a termisztorok előállításához.
fő jellemzők
Nyomás rugó típusú hőmérséklet -érzékelő elem jó rezgésellenes teljesítménygel; · Magas hőmérséklet -mérési pontosság; · Magas mechanikai szilárdság és jó magas hőmérséklet és nyomásállóság; · Importált vékonyréteg -ellenállási alkatrészek, megbízható és stabil teljesítményű.
működési elv
A termikus ellenállás hőmérsékleti mérési elve azon a tulajdonságon alapul, hogy a vezető vagy a félvezető ellenállási értéke a hőmérsékleten megváltozik. A legtöbb termisztor tiszta fém anyagból készül, a leggyakrabban a platina és a réz. Jelenleg olyan anyagokat használtak, mint a nikkel, a mangán és a ródium a termisztorok előállításához. A termisztorok általában az ellenállási jelek továbbítását igénylik a számítógépvezérlő eszközökhöz vagy más másodlagos műszerekhez.
Termisztorszerkezet
(1) Jártas termisztor: Az iparban általánosan használt hőmérséklet -érzékelő elemek (ellenállások) felépítése és jellemzői. 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. Az ólom -ellenállás hatásainak kiküszöbölése érdekében általában három vezetékes vagy négy huzalrendszert használnak.
(2) A 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, és akár 2 mm is lehet. A szokásos termisztorokkal összehasonlítva a következő előnyökkel rendelkezik:
① Kis méret, nincs légrés belsejében, alacsony mérési késés a termikus tehetetlenség szempontjából;
② Jó mechanikai teljesítmény, rezgésállóság és ütésállóság;
③ Hajlíthat, könnyen telepíthető
④ Hosszú élettartam.
(3) End arc -termisztor: A végső arc -termisztor hőmérséklet -érzékelő elemét speciálisan kezelt ellenállási huzallal tekercseljük, és szorosan rögzítik a hőmérő végéhez. 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: A robbanásbiztos termisztorok egy speciálisan kialakított csomópont dobozt használnak a burkolatban lévő robbanó vegyes gázok robbanásának korlátozására, amelyet a csomóponton belüli szikrák vagy ívek okoznak, és nem okoz robbanást a termelési helyszínen. Robbanásbiztos hőhatások felhasználhatók a hőmérséklet mérésére a Bla ~ B3C osztályzónákban lévő robbanásveszélyes veszélyekkel rendelkező területeken.







