Er industriell termistor prinsippet for å måle temperaturendringer?
Legg igjen en beskjed
I utviklingen av den industrielle bølgen har bruken av termisk motstand og termoelementinspeksjonsinstrumenter endret folks nivå av temperaturkontroll. Gjennom bruk av slike instrumenter kan hele prosessen med industriell produksjon overvåkes og kontrolleres omfattende. Folk er ikke veldig kjent med inspeksjonsprinsippene til termistorer og termoelementer. Det er faktisk noen forskjeller i de grunnleggende måleprinsippene for termistorer og termoelementer, og de har også visse likheter og fellestrekk. Termistor er hovedsakelig basert på prinsippet om termisk effekt av motstand mot å indusere temperaturmåling. Den spesifikke forklaringen er at motstandsverdien til motstandskroppen endres med temperatur. Derfor, så lenge det er en temperatursvingning, til og med en liten, kan den termiske motstanden føle den og nøyaktig måle temperaturen for å oppfylle designkravene. For tiden, basert på de forskjellige typene termiske motstandsledninger, er de hovedsakelig delt inn i to kategorier: metall termisk motstand og halvleder termisk motstand.
Motstandsverdien og temperaturen til edle metalltermistorer kan vanligvis tilnærmes med følgende ligning:
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
I formelen er RT motstandsverdien ved temperatur T; Rt {{0}} er den tilsvarende motstandsverdien ved temperatur t0 (vanligvis t 0=0 grad); er temperaturkoeffisienten.
Forholdet mellom motstandsverdien og temperaturen til en halvledertermistor er
Rt=aeb/t
I formelen er RT motstandsverdien ved temperatur T; A. B avhenger av konstanten ved konstruksjonen av halvlederdata.
Etter å ha sammenlignet de to, er termistorkoeffisienten større, og motstandsverdien ved romtemperatur er høyere (vanligvis over flere tusen ohm), men utskiftbarheten er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet handler bare om -50 ~ 300 grader. Det er mye brukt til temperaturinspeksjon og kontroll i husholdningsapparater og biler. Metalltermistorer er vanligvis egnet for temperaturmåling i området -200 ~ 500 grader. Deres egenskaper inkluderer målenøyaktighet, god stabilitet og pålitelig funksjonalitet. De er mye brukt i prosesskontroll.
Fra perspektivet til endringen i motstand med temperatur har de fleste metallledere i industrien denne egenskapen, men ikke alle kan brukes som termometre. Metallmaterialer som brukes som termometre krever vanligvis: en temperaturkoeffisient som er så stor og stabil som mulig, en høy resistivitet (reduserer størrelsen på sensoren ved samme følsomhet), stabile kjemiske og fysiske funksjoner innenfor temperaturområdet for påføring, god reproduserbarhet av data og et proporsjonalt forhold mellom resistensverdier og temperaturendringer.







