Arbeidsprinsipp og egenskaper ved termistor
Legg igjen en beskjed
Termoelektrisk motstand tilhører måling av kontakttemperatur i temperaturmåling. Selv om funksjonene deres er de samme, måler de temperaturen på objekter og væsker, men deres prinsipper og egenskaper er ikke de samme. Selv om termiske motstander er mye brukt i industrien, er anvendelsen deres begrenset på grunn av deres temperaturmålingsområde. Temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til ledere eller halvledere endres med temperatur. Det har også mange fordeler, for eksempel fjernoverføring av elektriske signaler, høy følsomhet, sterk stabilitet, god utskiftbarhet og nøyaktighet. Imidlertid krever det en strømforsyning og kan ikke måle temperaturendringer øyeblikkelig. Industrielle termistorer bruker vanligvis PT100, PT10, CU50, CU100, temperaturmålingsområdet for platinaristens termometre er generelt -200-800 grad, mens den for kobbermotstand termometre er -40 til 140 grader. Termistorer og termoelementer har samme type differensiering, men de krever ikke kompenserende ledninger og er billigere enn termoelementer.
Hovedtekniske indikatorer:
Temperaturmålingsområde og tillatt avvik av termisk motstandskategori Temperatur Målingsområde DEGGENDE Divisjon Merk Tillatt avvik △ T Degree WZP Type Platinum Resistance {{0}} ~ 6 {{}}} {0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} år (-200 ~ 6 0 0 grad tillatt avvik ± (0. 30+0. 005|t |) karakter A (-200 ~ 550 grader) tillatt wz ± (0. {{11}. -50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 graders tillatt avvik ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) Merk: "T" i formatet er den målte temperaturen * * -temperaturen til den som er motstanden til den målte temperaturen). (R100/R0) Divisjonsnummer PT100: Klasse AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-klasse r 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Indeksnummer cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 råvarer for produksjon
Termistormaterialer brukes til temperaturmåling basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen. De fleste termistorer er laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som er den mest brukte. I tillegg har materialer som nikkel, mangan og rhodium blitt brukt til å produsere termistorer.
hovedfunksjoner
Trykkfjærtype Temperaturfølelse Element med god anti vibrasjonsytelse; · Høy temperaturmålingsnøyaktighet; · Høy mekanisk styrke og god høy temperatur- og trykkmotstand; · Importerte tynnfilmmotstandskomponenter med pålitelig og stabil ytelse.
Arbeidsprinsipp
Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperaturen. De fleste termistorer er laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som er den mest brukte. Foreløpig har materialer som nikkel, mangan og rhodium blitt brukt til å produsere termistorer. Termistorer krever vanligvis overføring av motstandssignaler gjennom fører til datakontrollenheter eller andre sekundære instrumenter.
Termistorstruktur
(1) Dyktig termistor: Strukturen og egenskapene til temperaturfølende elementer (motstander) som ofte brukes i industrien. I henhold til temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand, måles endringen i den målte temperaturen direkte ved endringen i motstandsverdien av den termiske motstanden. Derfor vil endringen i motstanden til forskjellige ledninger som ledningsledningene til den termiske motstandskroppen ha innvirkning på temperaturmåling. For å eliminere påvirkningen av blymotstand, brukes et tre ledning eller fire trådsystem generelt.
(2) Pansret termistor: Pansret termistor er en solid kropp sammensatt av temperatursenserende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser. Den ytre diameteren er vanligvis mellom 2 og 8mm, og kan være så liten som 2mm. Sammenlignet med vanlige termistorer har den følgende fordeler:
① liten størrelse, ingen luftgap inni, lav måleforsinkelse når det gjelder termisk treghet;
② God mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand;
③ kan bøye, enkelt å installere
④ Lang levetid.
(3) End Face Thermistor: Temperatursenseringselementet i endefjestermistoren er såret med spesialbehandlet motstandstråd og tett festet til enden av termometeret. Sammenlignet med generelle aksiale motstandstermometre, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, og er egnet for å måle ende -ansiktstemperaturen til lagerskall og andre komponenter.
(4) Eksplosjonssikker termistor: Eksplosjonsbevis termistorer bruker en spesialdesignet kryssboks for å begrense eksplosjonen av eksplosive blandede gasser inne i deres foringsrør forårsaket av gnister eller buer i kryssboksen, og vil ikke forårsake en eksplosjon på produksjonsstedet. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i områder med eksplosive farer innenfor B3C -klassesoner.







