Termiskās pretestības klasifikācija un uzstādīšana, kā arī tās priekšrocības un trūkumi
Atstāj ziņu
Termiskās pretestības klasifikācija un uzstādīšana, kā arī tās priekšrocības un trūkumi
Termistora sensors galvenokārt mēra ar temperatūru un ar temperatūru saistītos parametrus, izmantojot raksturlielumu, ka pretestības vērtība mainās ar temperatūru . Šāda veida sensors ir piemērots, ja temperatūras noteikšanas precizitāte ir samērā augsta . Termiskā izturības sensoram ir plaša temperatūras diapazons, un tas ir viegli. Izmanto temperatūras mērīšanai diapazonā no -200 grāda c ~ {+500 pakāpes C . Termistora temperatūras mērīšana ir balstīta uz faktu, ka metāla vadītāja pretestības vērtība palielinās, palielinoties temperatūrai . Lielākā daļa termisko pretestību ir tīru metāla materiālu. plāksnei, un tas ir visvairāk, un tas ir tīrs metāla materiālu. plāksnes, kas ir kopijas, kas ir vislielākās, un tīru materiālu veido visvairāk,. plāksnes, kas ir kopijas, kas ir visvairāk, ir tīru materiālu . plāksnes, kas ir platības, kas ir visvairāk, ņemot vērā to, ņemot vērā to, kas ir vislielākais, un tas ir visvairāk, un tas ir visvairāk, un tas ir tīrs metāla materiālu {8. Izmanto . Turklāt ir izmantotas termiskās pretestības, piemēram, niķelis, mangāns un tantalums, .
Pirmkārt, termiskās pretestības sensoru klasifikāciju Siltum pretestības sensorus var iedalīt dažādos veidos atbilstoši dažādām klasifikācijas metodēm .
Sadalīts divos veidos ar materiālu:
Termiskās pretestības sensoru var iedalīt divos veidos: Metāla termiskās pretestības tips un pusvadītāju termiskās pretestības tips . Pirmais tiek saukts par termisko pretestību, bet pēdējo sauc par termistoru .}}}}}}}}}}}}}}}}}
Sadalīts trīs veidos pēc struktūras:
Parastā tipa termiskā pretestība, bruņumiled pretestība, plānas plēves termiskā pretestība .
Pēc mērķa:
Rūpnieciskā termiskā pretestība, precīzas standarta pretestība . NTC termiskās pretestības sensors: Šis sensora tips ir negatīva temperatūras koeficienta sensors, tas ir, sensora izturība samazinās, paaugstinoties temperatūrai; PTC termiskās pretestības sensors: Šāda veida sensors ir pozitīva temperatūras koeficienta sensors, tas ir, sensora pretestība ar temperatūras paaugstināšanos un palielina .
Šis ir termiskās pretestības sensora apraksts pirmajā kategorijā .
1. Metal thermal resistance sensors Currently widely used thermal resistance materials are platinum, copper, nickel, iron and bismuth iron alloys, while platinum and copper are commonly used, and their temperature coefficient of resistance is in the range.
Kā termiskās pretestības materiāls temperatūras mērīšanai ir vēlams, lai būtu liels temperatūras pretestības koeficients, lai uzlabotu termiskās pretestības jutīgumu; Pretestība ir pēc iespējas lielāka, lai samazinātu rezistora lielumu; Siltuma jauda ir maza, lai palielinātu termiskās pretestības reakcijas ātrumu; Darbības jomā tam vajadzētu būt stabilām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām; Saistība starp pretestību un temperatūru vēlams ir tuvu lineārai; Tam vajadzētu būt labai apstrādājamībai un jābūt lētai . starp platīnu un vara starpā, platīnam ir vislabākā veiktspēja ., to var izgatavot standarta termometrā ar īpašu struktūru . Tā lietojumprogrammas diapazons ir; Vara pretestība ir lēta un lineāra, bet temperatūra ir augsta un viegli oksidējama, tāpēc vidē tā ir piemērota tikai zemākai temperatūrai ., to pakāpeniski aizstāja ar platīna rezistoriem .}
2. Platīna termiskās pretestības platīna materiālu priekšrocības ir:
Fizikālās un ķīmiskās īpašības ir ārkārtīgi stabilas, īpaši izturīgas pret oksidāciju, un tās var saglabāt iepriekšminētās īpašības plašā temperatūras diapazonā (zem 1200 grādiem); Viegli attīrāms, labu replikāciju, labu apstrādājamību, var izgatavot polos smalkā platīna stieplē vai ļoti plānā platīna folijā; Augsta pretestība .
Trūkums ir tāds, ka temperatūras pretestības koeficients ir mazs; To ir viegli iekrāsot un kļūst trausls, strādājot samazinošā vidē; Cena ir augsta .
3. vara termiskā pretestība
Vara termiskās pretestības platīna metāls ir dārgs, tāpēc dažos gadījumos, kad mērījumu precizitāte nav augsta un temperatūra ir zema, vara termisko pretestību parasti izmanto, lai izmērītu -50 temperatūru uz +150 grādu .}
Vara termiskā pretestībai ir šādas īpašības:
Iepriekš izmantotajā temperatūras diapazonā sakarība starp pretestību un temperatūru ir gandrīz lineāra, kas ir aptuveni
1. Temperatūras pretestības koeficients ir augstāks par platīnu, un pretestība ir zemāka nekā platīna .
2. Viegli attīrāms, labu apstrādes veiktspēju, var ievilkt pavedienos, un cena ir lēta .
3. To ir viegli oksidēt, un tam nevajadzētu darboties korozīvas vai augstas temperatūras zemē .
Otrkārt, termiskās pretestības sensors
Uzstādīšanas prasības termiskās pretestības uzstādīšanai, jāpievērš uzmanība temperatūras mērīšanas precizitātei, drošību var pārbaudīt un viegli uzturēt, un tā neietekmē aprīkojuma darbību un ražošanas operācijas ., lai izpildītu iepriekšminētās prasības, izvēloties instalācijas vietu un termiskās pretestības ievietošanas dziļumu.
1. Lai nodrošinātu pietiekamu siltuma apmaiņu starp termiskās pretestības mērīšanas galu un izmērīto barotni, mērīšanas punkta novietojums jāizvēlas saprātīgi, un termiskā pretestība jāizvairās no vārsta, elkoņa un cauruļvada un aprīkojuma mirušā leņķa . mirušā leņķa leņķī, elkoņa un cauruļvads un aprīkojums .}}}} leņķī, elkonis un cauruļvads un aprīkojums .}}}}}} leņķī.
2. Termiskā pretestība ar aizsargpārbaudi ir siltuma pārnešana un siltuma zudumi . Lai samazinātu mērījumu kļūdu, termopāram un termiskajai pretestībai jābūt pietiekamam ievietošanas dziļumam:
(1) Šķidruma temperatūras siltumizturībai cauruļvada centrā mērīšanas gals jāievieto cauruļvada centrā (vertikāli vai slīpi uzstādīts) ., ja pārbaudāmā caurules diametrs ir 200 mm, RTD ievietošanas dziļums ir 100 mm;
(2) Augstas temperatūras un augsta spiediena un ātrgaitas šķidruma (piemēram, galvenās tvaika temperatūras) temperatūras mērīšanai, lai samazinātu aizsargājošās piedurknes izturību pret šķidrumu un neļautu aizsargājošai piedurknei salauzt šķidruma darbību, aizsargājošo cauruli var ievietot sekla formā {2} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {}. Pretestības aizsardzības piedurkne jāievieto galvenajā tvaika caurulē līdz dziļumam, kas nav mazāks par 75 mm; Siltuma ievietošanas tipa siltumizturībai jābūt standarta ievietošanas dziļumam 100 mm;
(3) Ja ir jānovērtē dūmgāzes temperatūra dūmvadā, kaut arī dūmvada diametrs ir 4 m, termiskās pretestības ievietošanas dziļums ir 1 m .
(4) Ja mērīšanas elementa ievietošanas dziļums pārsniedz 1M, tas jāuzstāda pēc iespējas perpendikulāri, vai arī atbalsta rāmis un aizsargājoša piedurkne jāpievieno .
Treškārt, termiskās pretestības sensora darba princips metālā, nesējs ir brīvs elektrons, kad temperatūra paaugstinās, kaut arī brīvo elektronu skaits principā nav mainīts (kad temperatūras svārstību diapazons nav ļoti liels
Laiks), bet katra brīvā elektrona kinētiskā enerģija palielināsies, tāpēc, darbojoties noteiktā elektriskā laukā
Termisko pretestību mēra ar faktu, ka pretestība palielinās, paaugstinoties temperatūrai .
The thermistor in the thermal resistance sensor is a new type of semiconductor temperature measuring element. It is carriers that participate in conduction in the semiconductor. Since the number of carriers in the semiconductor is much smaller than the number of free electrons in the metal, its resistivity is large. As the temperature increases, more valence electrons in the semiconductor are excited ar termisko ierosmi augstākā enerģijas līmenī, lai izveidotu jaunus elektronu caurumu pārus . Tāpēc palielinās elektriskā lādiņa pārvadātāju skaits, kas piedalās elektriskajā lādiņā, un pusvadītāja pretestība samazinās . (elektriskā vadītspēja palielinās) ., jo daudzumu skaits samazinās, samazinoties eksponenciālam, kas ir pakļauts, kas samazinās, lai noteiktu, kas ir pakļauts. temperatūras paaugstināšanās .
A thermistor is a temperature-sensitive component made by utilizing the characteristics of a semiconductor such that the number of carriers changes with temperature. When the temperature changes by 1℃, the resistance change of some semiconductor thermistors will reach (3~6)%. Under certain conditions, the change in temperature is obtained based on the change in the measured thermistor value.








