Arbeidsprinsipp, klassifisering og anvendelse av termiske motstander ,.
Legg igjen en beskjed
Temperatursenseringselementene i metalltermiske motstander inkluderer kvartsrør -korsskjelettstruktur, vri skjelettstruktur, stavstruktur, etc. Det er mange typer temperatursenseringsmaterialer som vanligvis brukes i metalltermiske motstander, og det mest brukte er platinumtråd. I tillegg til platintråd, inkluderer metall termisk motstandsmaterialer for industriell måling kobber, nikkel, jern, jern-nikkel, UE termisk motstand wolfram, sølv, etc. Tynnfilm termiske motstander produseres av elektronkatode sputring, som kan industrialiseres og masseproduseres. Blant dem er skjelettet laget av keramikk, og ledningen er laget av platinum-palladiumlegering.
Råvarer av termiske motstander
Termisk motstandsmotstand Materialer Termisk motstandstemperatur Måling er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med økningen av temperaturen for å måle temperaturen. De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer. For øyeblikket er platina og kobber de mest brukte. I tillegg brukes nå nikkel, mangan og rhodium for å produsere termiske motstander.
Hovedfunksjonene til termiske motstander
· Trykk termisk motstandsfjærtype temperatursenseringselement, god vibrasjonsmotstand;
· Høy temperaturmålingsnøyaktighet;
· Høy mekanisk styrke, god høy temperatur og trykkmotstand;
· Importerte tynnfilmmotstandselementer, pålitelig og stabil ytelse.
Arbeidsprinsipp for termisk motstand
Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er basert på egenskapen som motstandsverdien til leder eller halvleder endres med temperaturendringen. De fleste termiske motstander er laget av rene metallmaterialer. Platinum og kobber er det mest brukte. Nå har materialer som nikkel, mangan og rhodium begynt å bli brukt til å produsere termiske motstander. Termiske motstander må vanligvis overføre motstandssignalet til datamaskinkontrollenheten eller andre sekundære instrumenter gjennom ledetråden.
Typer termiske motstander
Vanlige termiske motstander
Fra temperaturmålingsprinsippet for termoelektriske termiske motstander, kan det sees 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 motstandskroppen påvirke temperaturmålingen.
Pansret termisk motstand
Den pansrede termiske motstanden er en fast kropp som er sammensatt av et temperatursenseringselement (motstandskropp), blytråd, isolasjonsmateriale og rustfritt stålforingsrør. Den ytre diameteren er vanligvis φ 2-- φ8mm, og minimum kan nå φmm. Sammenlignet med vanlige termiske motstander, har den følgende fordeler: ① liten størrelse, ingen luftgap inni, liten måleforsinkelse i termisk treghet; ② Gode mekaniske egenskaper, vibrasjonsmotstand, påvirkningsmotstand; ③ kan være bøyd, enkel å installere ④ lang levetid.
End Face Thermal Resistor
Det termiske motstandstemperaturfølelseselementet er såret 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.
Flammesikker termisk motstand
Eksplosjonen av den eksplosive blandede gassen inne i skallet på grunn av gnister eller buer er begrenset til koblingsboksen gjennom en spesialstrukturert koblingsboks, og produksjonsstedet vil ikke forårsake en eksplosjon. Flammesikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i eksplosjonsfarlige steder i BLA -- B3C-soner. Temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander er forskjellig fra termoelementer ved at termiske motstander måler temperaturen basert på den termiske effekten av motstanden, det vil si motstandsverdien til motstanden endres med temperaturen. Derfor, så lenge motstandsendringen av den temperaturfølsomme termistoren måles, kan temperaturen måles. For tiden er det hovedsakelig to typer metalltermistorer og halvledertermistorer.
Motstandsverdien og temperaturen på metalltermistorer 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 avhenger av konstantene av strukturen til halvledermaterialet.
Til sammenligning er temperaturkoeffisienten til termistorer større, og motstandsverdien ved romtemperatur er høyere (vanligvis over flere tusen ohm), men utskiftbarheten er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet er bare omtrent -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, og er mye brukt i prosesskontroll.








