Ali je industrijski termistor načelo za merjenje temperaturnih sprememb?
Pustite sporočilo
Pri razvoju industrijskega vala je uporaba toplotne odpornosti in instrumentov termoelementov spremenila raven nadzora temperature ljudi. Z uporabo takšnih instrumentov lahko celoten postopek industrijske proizvodnje spremljamo in nadzorujemo celovito. Ljudje niso zelo seznanjeni z inšpekcijskimi načeli termistorjev in termoelementov. Pravzaprav obstajajo nekatere razlike v osnovnih merilnih načelih termistorjev in termoelementov, poleg tega pa imajo tudi določene podobnosti in skupne. Termistor temelji predvsem na načelu toplotnega učinka odpornosti na indukcijo temperature. Njegova posebna razlaga je, da se vrednost upornosti telesa upora se spreminja s temperaturo. Zato lahko toplotna odpornost občuti in natančno izmeri temperaturo, če pride do nihanja temperature, tudi majhna, da je to termična odpornost začutila, da ustreza oblikovalskim zahtevam. Trenutno na podlagi različnih vrst žic toplotne odpornosti so v glavnem razdeljene v dve kategoriji: kovinska toplotna odpornost in polprevodniška toplotna odpornost.
Vrednost upora in temperaturo dražilnih kovinskih termistorjev lahko običajno približate z naslednjo enačbo:
RT {{0}}} rt 0 [1+ (t-t0)]
V formuli je RT vrednost upora pri temperaturi T; RT {{0}} je ustrezna vrednost upora pri temperaturi T0 (običajno t 0=0 stopinja); je temperaturni koeficient.
Razmerje med vrednostjo odpornosti in temperaturo polprevodniškega termistorja je
RT=aeb/t
V formuli je RT vrednost upora pri temperaturi T; A. B je odvisen od konstante konstrukcije polprevodniških podatkov.
Po primerjavi obeh je temperaturni koeficient termistorja večji, vrednost upornosti pri sobni temperaturi pa je višja (običajno nad več tisoč ohmov), vendar je zamenljivost slaba, nelinearnost je huda, območje merjenja temperature pa je le približno -50 ~ 300 stopinj. Široko se uporablja za pregled in nadzor temperature v gospodinjskih aparatih in avtomobilih. Kovinski termistorji so običajno primerni za merjenje temperature v območju -200 ~ 500 stopinj. Njihove značilnosti vključujejo natančnost merjenja, dobro stabilnost in zanesljivo funkcionalnost. Pri nadzoru procesov se pogosto uporabljajo.
Z vidika spremembe odpornosti s temperaturo ima večina kovinskih vodnikov v industriji to lastnost, vendar ni mogoče uporabiti kot termometri. Kovinski materiali, ki se uporabljajo kot termometri, običajno potrebujejo: temperaturni koeficient, ki je čim bolj velik in stabilen, veliko upornost (zmanjšanje velikosti senzorja na isti občutljivosti), stabilne kemične in fizične funkcije v temperaturnem območju uporabe, dobro obnovljivost podatkov in sorazmerno razmerje med vrednostmi odpornosti in temperaturnimi spremembami.







