Mājas - Zināšanas - Informācija

Kāda ir termiskā rezistora svina stieples metode?

Termiskajiem rezistoriem ir trīs veidu svina vadi: 2- vads, 3- stieple un 4- stieple.

2- stieples termisko rezistoru ir viegli vadīt, taču tas radīs papildu kļūdas no svina pretestības. Tāpēc tas nav piemērots A klases precizitātes termisko rezistoru ražošanai, un svina vadiem un vadiem nevajadzētu būt pārāk ilgi, kad tos lieto.

3- stieples sistēma var novērst svina pretestības ietekmi, un mērījumu precizitāte ir augstāka par 2- stiepļu sistēmu. Kā procesa noteikšanas elements to plaši izmanto.

4- stieples sistēma var ne tikai novērst svina pretestības ietekmi, bet arī novērst šīs pretestības ietekmi, ja savienojošo vadu pretestība ir vienāda. Mērot ar lielu precizitāti, jāizmanto 4- stieples sistēma.

Termopāra temperatūras mērīšanas princips

Tā pamatā ir raksturojums, ka vadītāja vai pusvadītāja pretestības vērtība mainās ar temperatūru, lai izmērītu temperatūru un ar temperatūru saistītos parametrus. Lielākā daļa termisko rezistoru ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem. Pašlaik plaši tiek izmantoti platīns un varš. Tagad termisko rezistoru ražošanai ir sākuši izmantot niķeli, mangānu, rodiju un citus materiālus. Termiskajiem rezistoriem parasti ir jānodod pretestības signāli, izmantojot potenciālo klientu vadības ierīces vai citus sekundāros instrumentus.

Parasts termiskais rezistors

No termiskā rezistora temperatūras mērīšanas principa var zināt, ka izmērītās temperatūras izmaiņas tieši mēra ar termiskā rezistora pretestības vērtības izmaiņām. Tāpēc dažādu vadu pretestības maiņa, piemēram, termiskā rezistora svina vads, ietekmēs temperatūras mērījumu.

Bruņotais termiskais rezistors ir ciets korpuss, kas sastāv no temperatūras sensora elementa (rezistora), svina stieples, izolācijas materiāla un nerūsējošā tērauda piedurknes. Tā ārējais diametrs parasti ir φ {{0}} φ8mm, un mazākais var sasniegt φ0,25mm. Salīdzinot ar parastajiem termiskajiem rezistoriem, tam ir šādas priekšrocības: kāda ir termiskā rezistora svina stieples metode?

1. Mazs izmērs, bez gaisa spraugas iekšpusē, termiskā inerce, maza mērīšanas vērtība;

2. Labas mehāniskās īpašības, vibrācijas izturība un trieciena pretestība;

3. Var būt saliekts un viegli uzstādāms;

4. Ilgs kalpošanas laiks.

Beigu sejas termiskais rezistors

Beigu virsmas siltuma rezistora temperatūras sensora elements ir brūce ar speciāli apstrādātu pretestības vadu un ir tuvu termometra gala virsmai. Salīdzinot ar vispārējiem aksiālajiem termiskajiem rezistoriem, tas var precīzāk un ātri atspoguļot izmērītās gala virsmas faktisko temperatūru un ir piemērots gultņu un citu daļu gala temperatūras mērīšanai.

Sprādziena necaurlaidīgas termiskās rezistori

Sprādzienam necaurlaidīgi termiskie rezistori izmanto īpašu savienojuma kārbas struktūru, lai ierobežotu sprādzienbīstamās sajauktās gāzes sprādzienu tās apvalka iekšpusē, jo dzirksteles vai loki ir savienojuma kārbā, lai ražošanas vieta neizraisītu sprādzienu. Temperatūras mērīšanai var izmantot sprādzienu necaurlaidīgus siltuma rezistorus, kas rodas sprādzienbīstamās vietās BLA-B3C pakāpes apgabalos.

Termisko rezistoru temperatūras mērīšanas princips atšķiras no termopāriem.

Termiskie rezistori mēra temperatūru, pamatojoties uz rezistoru termisko iedarbību, tas ir, rezistora izturība mainās ar temperatūras izmaiņām. Tāpēc, kamēr mēra temperatūras jutīgā termiskā rezistora pretestības izmaiņas, temperatūru var izmērīt. Pašlaik galvenokārt ir divi veidi: metāla termiskie rezistori un pusvadītāju termistori.

Metāla termisko rezistoru pretestības vērtību un temperatūru parasti var izteikt ar šādām aptuvenām attiecībām, proti,

Rt {{0}} rt 0 [1+ (T-T0)]

Kur RT ir pretestības vērtība temperatūrā t; Rt {{0}} ir atbilstošā pretestības vērtība temperatūrā t0 (parasti t 0=0 grāds); ir temperatūras koeficients.

Saistība starp pusvadītāju termistoru pretestības vērtību un temperatūru ir

Rt=aeb/t

Kur RT ir pretestības vērtība temperatūrā t; A un B ir konstantes atkarībā no pusvadītāja materiāla struktūras.

Salīdzinājumam, termistoru temperatūras koeficients ir lielāks, un pretestības vērtība istabas temperatūrā ir augstāka (parasti vairāk nekā vairāki tūkstoši omi), bet savstarpēja aizstāšana ir slikta, nelinearitāte ir nopietna, un temperatūras mērījumu diapazons ir tikai -50} ~ 300 grāds. To plaši izmanto temperatūras noteikšanā un sadzīves tehnikas un automašīnu kontrolē. Metāla termiskie rezistori parasti ir piemēroti temperatūras mērīšanai diapazonā no -200 ~ 500 grādu. Tos raksturo precīzs mērījums, laba stabilitāte un uzticama veiktspēja. Tos plaši izmanto procesa kontrolē.

Metāla termiskos rezistorus, ko parasti izmanto rūpniecībā, var novērot, mainot izturību ar temperatūru. Lielākajai daļai metāla vadītāju ir šī īpašība, bet ne visus no tiem var izmantot kā temperatūras mērīšanas termiskos rezistorus. Metāla materiāli, ko parasti izmanto kā termiskos rezistorus: pēc iespējas lielam un stabilam temperatūras koeficientam lielai pretestībai (sensora lieluma samazināšanai vienā jutībā), stabilas ķīmiskas un fizikālas īpašības lietošanas temperatūras diapazonā, labas materiāla reproducējamība un starpposma funkcionālā attiecība starp pretestības vērtību un temperatūras izmaiņām (vēlams lineāru attiecību).

 

info-1600-1103

 

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī