Mājas - Zināšanas - Informācija

Dažas termiskās pretestības temperatūras mērīšanas funkcijas:

Dažas termiskās pretestības temperatūras mērīšanas funkcijas:

 

No termiskās pretestības darbības principa var zināt, ka tas ir sensors, kura izvade ir pretestības vērtība. Lai izmērītu pretestības vērtību, ir nepieciešams savienot vadus abos rezistora galos, bet parasti metāla vadiem un termorezistoriem ir tāda īpašība, ka pretestības vērtība mainās līdz ar temperatūras izmaiņām, un vadu radītās pretestības izmaiņas ne tikai nemainās. atspoguļo izmērīto temperatūru, bet arī mainīsies līdz ar apkārtējās vides temperatūras izmaiņām.

 

Lai atrisinātu šo problēmu, mērinstrumentam jebkurā laikā jāsajūt stieples pretestība, lai novērstu tās ietekmi. Ja vēlaties sajust stieples gabala pretestību, jums tas ir jānosaka no abiem galiem. Šādā veidā starp mērinstrumentu un termisko pretestību ir jāpievieno vēl vismaz viens vads, lai uztvertu stieples pretestību, tāpēc gadījumos, kad ir augstākas prasības, termiskai pretestībai ir nepieciešami vismaz trīs vadi.

Termistora temperatūras mērīšanas princips atšķiras no termopāra temperatūras mērīšanas principa

 

Termiskā pretestība ir balstīta uz pretestības termisko efektu temperatūras mērīšanai, tas ir, raksturlielums, ka rezistora pretestība mainās līdz ar temperatūru. Tāpēc, kamēr mēra termiskās pretestības pretestības izmaiņas, var izmērīt temperatūru. Pašlaik galvenokārt ir divu veidu metāla termiskā pretestība un pusvadītāju termistori. Metāla termisko rezistoru pretestības vērtību un temperatūru parasti var izteikt ar šādu aptuvenu attiecību, proti, rt{{0}}rt0[1+ (tt0) ] kur rt ir pretestība temperatūrā t; rt0 ir temperatūra t0 (parasti t0=0 grāds ) atbilst pretestības vērtībai; ir temperatūras koeficients. Attiecība starp pusvadītāju termistora pretestību un temperatūru ir rt=aeb/t, kur rt ir pretestība, kad temperatūra ir t; a un b ir atkarīgi no pusvadītāja materiāla struktūras konstantes. Salīdzinājumam, termistoram ir lielāks temperatūras koeficients un lielāka pretestības vērtība istabas temperatūrā (parasti vairāk nekā vairāki tūkstoši omu), taču savstarpēja aizstājamība ir slikta, nelinearitāte ir nopietna un temperatūras mērījumu diapazons ir tikai {{10 }}~300 grādi To plaši izmanto sadzīves tehnikas un automašīnu temperatūras noteikšanā un kontrolē. Metāla termiskā pretestība parasti ir piemērota temperatūras mērīšanai diapazonā no -200~500 grādiem. To raksturo precīzi mērījumi, laba stabilitāte, uzticama veiktspēja un ārkārtīgi plašs pielietojums procesu kontrolē.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī