Hva er en metall termisk motstandssensor?
Legg igjen en beskjed
Home >> News >> Technical Articles >>Hva er en metalltermistor sensor?
Hva er en metalltermistor sensor?
Termistor FlowMeter er laget basert på fenomenet varmetilledning inne i mediet i fysikk. Hvis en termistor med en temperatur på T1 plasseres i et medium med en temperatur på T2, og overflatearealet til termistoren i kontakt med mediet er A, kan varmen spredt av termistoren uttrykkes som: q=ka (t 1- t2), hvor k er Thermal COEFFICITY. Eksperimenter har vist at K er relatert til parametere som tetthet, viskositet og gjennomsnittlig strømningshastighet for mediet. Når andre parametere er konstante, er k bare proporsjonal med den gjennomsnittlige strømningshastigheten til mediet. Ved å måle varmen som er spredt av termistoren, kan den gjennomsnittlige strømningshastigheten eller strømningshastigheten til mediet måles. Termistorsensorer har fordelene med liten størrelse, rask responshastighet og høy følsomhet, slik at de er mye brukt på mange felt.
Termistorsensorer er mye brukt i industrien. Avhengig av produktmodellen, er deres anvendelsesomfang også annerledes. Spesifikt er det følgende aspekter: Termistorsensortemperaturmåling: Termistorsensorer som brukes til å måle temperaturen er generelt enkle i struktur og relativt billig. Termistorer uten et ytre beskyttende lag kan bare brukes på tørre steder; Forseglede termistorer er ikke redd for erosjon av fuktighet og kan brukes i tøffe miljøer. Siden motstanden til termistorsensorer er stor, kan motstanden til koblingsledningene og kontaktmotstanden ignoreres. Derfor kan termistorsensorer brukes i måling av langdistansetemperatur på flere tusen meter, og målekretsen bruker stort sett en brokrets. Prinsippet kan også brukes til andre temperaturmåling og temperaturkontrollkretser. Termistorsensorer brukes til temperaturkompensasjon: Termistorsensorer kan kompensere for fuktigheten til visse komponenter innenfor et visst temperaturområde. For eksempel er den bevegelige spolen i det bevegelige spoleinstrumenthodet viklet med kobbertråd. Når temperaturen stiger, øker motstanden og forårsaker temperaturfeil. Derfor kan den negative temperaturkoeffisient termisk motstand kobles sammen parallelt med mangankobbertrådmotstanden i den bevegelige spiralkretsen og deretter kobles i serie med de kompenserte komponentene for å oppveie feilen forårsaket av temperaturendringer. I transistorkretser og logaritmiske forsterkere blir termistorer også ofte brukt til å danne kompensasjonskretser for å kompensere for drivfeil forårsaket av temperatur. Overopphetingsbeskyttelse av termistorsensorer: Overopphetingsbeskyttelse er delt inn i direkte beskyttelse og indirekte beskyttelse. For lavstrømsapplikasjoner kan termistorsensorer kobles direkte i serie med belastningen for å forhindre overoppheting av skade og beskytte enheten. For høye nåværende applikasjoner kan de brukes til å beskytte reléer, transistorkretser, etc. I begge tilfeller er termistoren tett integrert med den beskyttede enheten, slik at de to kan utveksle varmen fullt ut. Når den er overopphetet, spiller termistoren en beskyttende rolle. For eksempel er en termistorsensor for mutasjonstype innebygd i statorviklingen av motoren og koblet i serie med reléet. Når motoren er overbelastet, øker statorstrømmen og forårsaker varme. Når temperaturen er større enn mutasjonspunktet, kan strømmen i kretsen plutselig endre seg fra noen få tideler med milliamperes til titalls milliamperes, så reléet aktiveres for å oppnå overopphetingsbeskyttelse. Termistorsensorer brukes til å måle væskenivåer: Når en viss oppvarmingsstrøm blir brukt på NTC -termistorsensoren, vil overflatetemperaturen være høyere enn den omkringliggende lufttemperaturen, og dens motstandsverdi er liten på dette tidspunktet. Når væsken er høyere enn installasjonshøyden, vil væsken fjerne varmen, noe som får temperaturen til å falle og motstandsverdien øker. Ved å bedømme motstandsendringen, kan du vite om væskenivået er lavere enn den innstilte verdien. Hva er en metall termisk motstandssensor?
Termisk motstandstemperatur Måleprinsipp
Det er basert på karakteristikken at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperatur for å måle temperatur og temperaturrelaterte parametere. Termiske motstander er for det meste laget av rene metallmaterialer. For øyeblikket brukes platina og kobber mer ofte. Nå har materialer som nikkel, mangan og rhodium begynt å bli brukt til å produsere termiske motstander. Termiske motstander må vanligvis overføre motstandssignaler til datakontrollenheter eller digitale skjermer gjennom potensielle kunder.







