Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er ledningsmetoden for termisk motstand?

Det er tre typer ledninger for termiske motstander: 2- ledning, 3- ledning, og 4- ledning.

2- Wire termisk motstand er enkel å koble, men den vil gi ytterligere feil med blymotstand. Derfor er det ikke egnet for produksjon av klasse A presisjons termiske motstander, og ledningsledningene og ledningene skal ikke være for lange når de er i bruk.

Ledningssystemet 3- kan eliminere påvirkningen av blymotstand, og målingsnøyaktigheten er høyere enn 2- ledningssystemet. Som et prosessdeteksjonselement er det mye brukt.

4- ledningssystemet kan ikke bare eliminere påvirkningen av blymotstand, men også eliminere påvirkningen av denne motstanden når motstanden til koblingsledningene er den samme. Når du måler med høy presisjon, skal 4- ledningssystemet brukes.

Termoelementets temperaturmålingsprinsipp

Det er basert på karakteristikken at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperatur for å måle temperatur og temperaturrelaterte parametere. De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer. For øyeblikket er platina og kobber mye brukt. Nå har nikkel, mangan, rhodium og andre materialer begynt å bli brukt til å produsere termiske motstander. Termiske motstander må vanligvis overføre motstandssignaler gjennom fører til datakontrollenheter eller andre sekundære instrumenter.

Vanlig termisk motstand

Fra temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand kan det være kjent at endringen av den målte temperaturen måles direkte ved endring av motstandsverdien til den termiske motstanden. Derfor vil endringen av motstanden til forskjellige ledninger som ledningstråden til den termiske motstanden påvirke temperaturmålingen.

Den pansrede termiske motstanden er en fast kropp som er sammensatt av et temperatursenseringselement (motstand), blytråd, isolerende materiale og rustfritt stålhylse. Den ytre diameteren er vanligvis φ {{0}} φ8mm, og det minste kan nå φ0.25mm. Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har den følgende fordeler: Hva er ledningstrådmetoden for termisk motstand?

1. liten størrelse, ingen luftgap inne, termisk treghet, liten måleverdi;

2. Gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand;

3. kan være bøyd og enkel å installere;

4. Lang levetid.

End Face Thermal Resistor

End Face Thermal Resotor Temperature Sensing Element er viklet med spesialbehandlet motstandstråd og er nær enden av termometeret. Sammenlignet med generelle aksiale termiske motstander, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen i det målte endeflaten, og er egnet for å måle en ende -ansiktstemperaturen på lagre og andre deler.

Eksplosjonssikre termiske motstander

Eksplosjonssikre termiske motstander bruker en spesiell struktur i kryssboksen for å begrense eksplosjonen av den eksplosive blandede gassen inne i skallet på grunn av påvirkning av gnister eller buer til kryssboksen, slik at produksjonsstedet ikke vil forårsake en eksplosjon. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i eksplosjons-farlige steder i BLA-B3C-karakterområder.

Temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander er forskjellig fra termoelementer.

Termiske motstander måler temperaturen basert på den termiske effekten av motstander, det vil si motstanden til motstanden endres med temperaturendringen. Derfor, så lenge motstandsendringen av den temperaturfølsomme termiske motstanden måles, kan temperaturen måles. For tiden er det hovedsakelig to typer: metalltermiske motstander og halvledertermistorer.

Motstandsverdien og temperaturen på metalltermiske motstander kan generelt uttrykkes ved følgende omtrentlig forhold, nemlig

Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]

Hvor RT er 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 halvledertermistorer er

Rt=aeb/t

Hvor RT er motstandsverdien ved temperatur T; A og B er konstanter avhengig av strukturen til halvledermaterialet.

Til sammenligning er temperaturkoeffisienten til termistorer større, og motstandsverdien ved romtemperatur er høyere (vanligvis mer enn flere tusen ohm), men utskiftbarheten er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet handler bare om -50 ~ 300 grader. Det er mye brukt i temperaturdeteksjon og kontroll av husholdningsapparater og biler. Metalltermiske motstander er generelt egnet for temperaturmåling i området -200 ~ 500 grader. De er preget av nøyaktig måling, god stabilitet og pålitelig ytelse. De er mye brukt i prosesskontroll.

Metalltermiske motstander som vanligvis brukes i industrien, kan sees fra motstandsendringen med temperatur. De fleste metallledere har denne egenskapen, men ikke alle kan brukes som temperatur som måler termiske motstander. Metallmaterialene som brukes som termiske motstander krever generelt: så stor og stabil temperaturkoeffisient som mulig, stor resistivitet (reduserer størrelsen på sensoren ved samme følsomhet), stabile kjemiske og fysiske egenskaper innenfor temperaturområdet for bruk, god materialreproduserbarhet og et mellomliggende funksjonell forhold mellom motstandsverdien og temperaturendringen (foretrekker et linearforhold).

 

info-1600-1103

 

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like