Delovno načelo in značilnosti termistorja
Pustite sporočilo
Termoelektrična odpornost spada v merjenje kontaktne temperature pri merjenju temperature. Čeprav so njihove funkcije enake, merijo temperaturo predmetov in tekočin, vendar njihova načela in značilnosti niso enaka. Čeprav se toplotni upori pogosto uporabljajo v industriji, je njihova uporaba omejena zaradi njihovega območja merjenja temperature. Načelo merjenja temperature toplotnih uporov temelji na značilnosti, da se vrednost odpornosti prevodnikov ali polprevodnikov spreminja s temperaturo. Ima tudi številne prednosti, kot so oddaljeni prenos električnih signalov, visoka občutljivost, močna stabilnost, dobra zamenljivost in natančnost. Vendar zahteva napajanje in ne more takoj izmeriti temperaturnih sprememb. Industrijski termistorji običajno uporabljajo PT100, PT10, Cu50, Cu100, območje merjenja temperature termometrov platine je na splošno -200-800, medtem ko je termometri bakrenega upornosti -40 do 140 stopinj. Termistorji in termoelementi imajo isto vrsto diferenciacije, vendar ne potrebujejo kompenzacijskih žic in so cenejši od termoelementov.
Glavni tehnični kazalci:
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 stopinj Dopustni odklon ± (0. 30+0. -50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 stopinj Dovoljeno odstopanje ± (0. 3+6. (R100/R0) Številka delitve PT100: razred AR 0=100} ± 0,06 Ω
B-razred R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Indeksna številka Cu5 0: r 0=50} ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 za proizvodnjo
Termistorski materiali se uporabljajo za merjenje temperature na podlagi značilnosti, da se vrednost upornosti kovinskih vodnikov poveča s temperaturo. Večina termistorjev je narejena iz čistih kovinskih materialov, najpogosteje se uporabljata platinast in baker. Poleg tega so za proizvodnjo termistorjev uporabljeni materiali, kot so nikelj, mangan in rodij.
glavne lastnosti
Tempetalni zaznavni element tipa tlaka z dobrimi lastnostmi proti vibracijam; · Natančnost merjenja visoke temperature; · Visoka mehanska trdnost in dobra visoka temperaturna in tlačna odpornost; · Uvožene komponente tankega filmskega upora z zanesljivimi in stabilnimi zmogljivostmi.
delovno načelo
Načelo merjenja temperature toplotne odpornosti temelji na značilnosti, da se vrednost odpornosti prevodnika ali polprevodnika spreminja s temperaturo. Večina termistorjev je narejena iz čistih kovinskih materialov, najpogosteje se uporabljata platinast in baker. Trenutno so za proizvodnjo termistorjev uporabljeni materiali, kot so nikelj, mangan in rodij. Termistorji običajno zahtevajo prenos uporovnih signalov s pomočjo naprav za nadzor računalnika ali drugih sekundarnih instrumentov.
Struktura termistorja
(1) Strokovni termistor: struktura in značilnosti elementov za zaznavanje temperature (uporov), ki se običajno uporabljajo v industriji. Glede na načelo merjenja temperature toplotne odpornosti se sprememba izmerjene temperature neposredno meri s spremembo vrednosti odpornosti toplotne odpornosti. Zato bo sprememba odpornosti različnih žic, kot so svinčene žice telesa toplotne odpornosti, vplivala na merjenje temperature. Za odpravo vpliva svinčeve odpornosti se običajno uporablja tri žice ali štiri žični sistem.
(2) oklepni termistor: oklepni termistor je trdno telo, sestavljeno iz temperaturnih zaznavnih elementov (uporov), vodnikov, izolacijskih materialov in rokavov iz nerjavečega jekla. Njegov zunanji premer je na splošno med 2 in 8 mm in je lahko kar 2 mm. V primerjavi z navadnimi termistorji ima naslednje prednosti:
① majhna velikost, v notranjosti ni zračne reže, nizka merilna zaostajanje glede na toplotno vztrajnost;
② Dobra mehanska zmogljivost, odpornost na vibracije in udarna odpornost;
③ lahko upogne, enostaven za namestitev
④ Dolgo življenjsko dobo.
(3) Končni termistor obraza: Temperaturni zaznavni element končnega termistorja obraza je najet s posebej obdelano uporno žico in tesno pritrjen na končni strani termometra. V primerjavi s splošnimi termometri osne odpornosti lahko natančneje in hitro odraža dejansko temperaturo izmerjene končne obraze in je primerna za merjenje končne temperature obraza ležajskih lupin in drugih komponent.
(4) Termistor Proof Explosion: Proofon Proof Thermistors uporabljajo posebej zasnovano stično škatlo za omejevanje eksplozije eksplozivnih mešanih plinov znotraj ohišja, ki jih povzročajo iskre ali loki znotraj stičišča, in ne bodo povzročili eksplozije na proizvodnem mestu. Termični upori z eksplozijo se lahko uporabijo za merjenje temperature na območjih z eksplozivnimi nevarnostmi znotraj območja razredov BLA ~ B3C.







