Mājas - Zināšanas - Informācija

Darba princips, termisko rezistoru klasifikācija un pielietošana.

Metāla termisko rezistoru temperatūras sensoru elementi ietver kvarca caurules krusteniskā skeleta struktūru, savvaļas skeleta struktūru, stieņa struktūru utt. Ir daudz veidu temperatūras sensoru materiālu veidu, ko parasti izmanto metāla termiskajā rezistoros, un visbiežāk izmantotie ir platīna stieples. Papildus platīna stieplei metāla termiskā rezistora materiāli rūpnieciskiem mērījumiem ietver vara, niķeļa, dzelzs, dzelzs-niķeļa, UE termiskā rezistora volframu, sudrabu utt. Plānes termiskās rezistorus ražo ar elektronu katoda sputterēšanu, ko var rūpnieciski attīstīt un ražot masu. Starp tiem skelets ir izgatavots no keramikas, un svina stieple ir izgatavota no platīna-palādija sakausējuma.
Termisko rezistoru izejvielas
Termiskās rezistora izturības materiāli Termiskā rezistora temperatūras mērīšana ir balstīta uz raksturlielumu, ka metāla vadītāju izturības vērtība palielinās, palielinoties temperatūrai temperatūrai. Lielākā daļa termisko rezistoru ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem. Pašlaik visplašāk tiek izmantoti platīns un varš. Turklāt termisko rezistoru ražošanai tagad tiek izmantoti niķelis, mangāns un rodijs.
Termisko rezistoru galvenās iezīmes
· Spiediena termiskā rezistora atsperes tipa temperatūras jutības elements, laba vibrācijas pretestība;
· Augstas temperatūras mērīšanas precizitāte;
· Augsta mehāniskā izturība, laba augsta temperatūra un spiediena izturība;
· Importēti plāni plēves rezistora elementi, uzticami un stabili sniegumi.
Darba termiskā rezistora princips
Termiskā rezistora temperatūras mērīšanas princips ir balstīts uz īpašību, ka ar temperatūras izmaiņām mainās vadītāja vai pusvadītāja pretestības vērtība. Lielākā daļa termisko rezistoru ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem. Platīns un varš ir visplašāk izmantotie. Tagad termisko rezistoru ražošanai ir sākuši izmantot tādus materiālus kā niķelis, mangāns un rodijs. Termiskajiem rezistoriem parasti ir jāpārraida pretestības signāls uz datora vadības ierīci vai citiem sekundāriem instrumentiem caur svina stiepli.
Termisko rezistoru veidi
Parastie termiskie rezistori
No termoelektrisko termisko rezistoru temperatūras mērīšanas principa var redzēt, ka izmērītās temperatūras izmaiņas tieši mēra ar termiskā rezistora pretestības vērtības izmaiņām. Tāpēc dažādu vadu pretestības maiņa, piemēram, termiskā rezistora ķermeņa svina vads, ietekmēs temperatūras mērījumu.
Bruņotais termiskais rezistors
Bruņotais termiskais rezistors ir ciets korpuss, kas sastāv no temperatūras jutības elementa (rezistora korpusa), svina stieples, izolācijas materiāla un nerūsējošā tērauda apvalka. Tā ārējais diametrs parasti ir φ 2-- φ8mm, un minimālais var sasniegt φmm. Salīdzinot ar parastajiem termiskajiem rezistoriem, tam ir šādas priekšrocības: ① mazs izmērs, nav gaisa spraugas iekšpusē, neliela mērījumu nobīde termiskajā inercē; ② Labas mehāniskās īpašības, vibrācijas izturība, trieciena pretestība; ③ var būt saliekts, viegli uzstādāms ④ ilgais kalpošanas laiks.
Beigu sejas termiskais rezistors
Termiskās rezistora temperatūras jutības 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.
Flamepdroof termiskais rezistors
Sprādzienbīstamās jauktās gāzes sprādziens tās apvalka iekšpusē dzirksteļu vai loka dēļ ir ierobežots ar savienojuma kārbu caur speciāli strukturētu savienojuma kārbu, un ražošanas vieta neizraisīs sprādzienu. Flamepurding termiskos rezistorus var izmantot temperatūras mērīšanai eksplozijā un bīstamās vietās BLA -- B3C zonās. Termisko rezistoru temperatūras mērīšanas princips atšķiras no termopāriem, jo ​​termiskie rezistori mēra temperatūru, pamatojoties uz rezistora termisko iedarbību, tas ir, rezistora pretestības vērtība mainās ar temperatūru. Tāpēc, kamēr mēra temperatūras jutīgā termistora pretestības izmaiņas, var izmērīt temperatūru. Pašlaik galvenokārt ir divu veidu metāla termistori un pusvadītāju termistori.
Metāla termistoru 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 atkarīgs no pusvadītāja materiāla struktūras konstrukcijas.
Salīdzinājumam, termistoru temperatūras koeficients ir lielāks, un pretestības vērtība istabas temperatūrā ir augstāka (parasti virs vairākiem tūkstošiem omi), bet savstarpēja aizstājība 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, un tos plaši izmanto procesa kontrolē.

 

info-1600-1103

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī