Care este metoda de sârmă de plumb a rezistenței termice?
Lăsaţi un mesaj
Există trei tipuri de fire de plumb pentru rezistențe termice: 2- sârmă, 3- sârmă și 4- sârmă.
Rezistența termică de sârmă 2- este ușor de conectat, dar va aduce erori suplimentare de rezistență la plumb. Prin urmare, nu este potrivit pentru fabricarea de rezistențe termice ale clasei A Precision, iar firele și firele de plumb nu ar trebui să fie prea lungi atunci când sunt utilizate.
Sistemul de sârmă 3- poate elimina influența rezistenței la plumb, iar precizia de măsurare este mai mare decât sistemul de sârmă 2-. Ca element de detectare a proceselor, acesta este utilizat pe scară largă.
Sistemul de sârmă 4- nu poate elimina doar influența rezistenței la plumb, dar poate elimina influența acestei rezistențe atunci când rezistența firelor de conectare este aceeași. La măsurarea cu o precizie ridicată, trebuie utilizat sistemul de sârmă 4-.
Principiul de măsurare a temperaturii termocuplelor
Se bazează pe caracteristica că valoarea de rezistență a unui conductor sau semiconductor se schimbă cu temperatura pentru a măsura parametrii legați de temperatură și temperatură. Majoritatea rezistențelor termice sunt confecționate din materiale metalice pure. În prezent, platina și cuprul sunt utilizate pe scară largă. Acum, nichelul, manganul, rodiul și alte materiale au început să fie utilizate pentru fabricarea rezistențelor termice. Rezistențele termice trebuie, de obicei, să transmită semnale de rezistență prin cabluri la dispozitive de control al computerului sau alte instrumente secundare.
Rezistență termică obișnuită
Din principiul de măsurare a temperaturii a rezistenței termice, se poate ști că modificarea temperaturii măsurate este măsurată direct prin modificarea valorii de rezistență a rezistenței termice. Prin urmare, modificarea rezistenței diferitelor fire, cum ar fi firul de plumb al rezistenței termice va afecta măsurarea temperaturii.
Rezistența termică blindată este un corp solid compus dintr -un element de detectare a temperaturii (rezistor), sârmă de plumb, material izolant și mânecă din oțel inoxidabil. Diametrul său exterior este, în general, φ {{0}} φ8mm, iar cel mai mic poate ajunge la φ0.25mm. În comparație cu rezistențele termice obișnuite, are următoarele avantaje: Care este metoda de sârmă de plumb a rezistenței termice?
1. Dimensiune mică, fără decalaj de aer în interior, inerție termică, valoare mică de măsurare;
2. Proprietăți mecanice bune, rezistență la vibrații și rezistență la impact;
3. Poate fi îndoit și ușor de instalat;
4. Viață de serviciu lungă.
Rezistența termică a feței de capăt
Elementul de detectare a temperaturii termice a rezistenței termice a feței este înfășurat cu sârmă de rezistență special tratată și este aproape de fața de capăt a termometrului. În comparație cu rezistențele termice axiale generale, acesta poate reflecta mai exact și mai rapid temperatura reală a feței de capăt măsurate și este potrivit pentru măsurarea temperaturii feței de la capăt a rulmenților și a altor părți.
Rezistențe termice rezistente la explozie
Rezistențele termice rezistente la explozie folosesc o structură specială a cutiei de joncțiune pentru a limita explozia gazelor mixte explozive din interiorul cochiliei sale, datorită influenței scântei sau arcilor la cutia de joncțiune, astfel încât locul de producție nu va provoca o explozie. Rezistențele termice rezistente la explozie pot fi utilizate pentru măsurarea temperaturii în locurile-țesuturi de explozie în zonele de grad BLA-B3C.
Principiul de măsurare a temperaturii a rezistențelor termice este diferit de cel al termocuplelor.
Rezistențele termice măsoară temperatura pe baza efectului termic al rezistențelor, adică rezistența rezistenței se schimbă odată cu schimbarea temperaturii. Prin urmare, atâta timp cât se măsoară schimbarea de rezistență a rezistenței termice sensibile la temperatură, temperatura poate fi măsurată. În prezent, există în principal două tipuri: rezistențe termice metalice și termistoare semiconductoare.
Valoarea de rezistență și temperatura rezistențelor termice metalice pot fi, în general, exprimate prin următoarea relație aproximativă, și anume
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
În care, RT este valoarea de rezistență la temperatura t; Rt {{0}} este valoarea de rezistență corespunzătoare la temperatura t0 (de obicei t 0=0 grad); este coeficientul de temperatură.
Relația dintre valoarea de rezistență și temperatura termistorilor semiconductori este
Rt=Aeb/t
În care, RT este valoarea de rezistență la temperatura t; A și B sunt constante în funcție de structura materialului semiconductor.
În comparație, coeficientul de temperatură al termistorilor este mai mare, iar valoarea de rezistență la temperatura camerei este mai mare (de obicei mai mult de câteva mii de ohmi), dar interchangeabilitatea este slabă, neliniaritatea este serioasă, iar intervalul de măsurare a temperaturii este de aproximativ -50 ~ 300 grade. Este utilizat pe scară largă pentru detectarea temperaturii și controlul aparatelor de uz casnic și a automobilelor. Rezistențele termice metalice sunt în general potrivite pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200 ~ 500 grade. Acestea sunt caracterizate prin măsurare exactă, stabilitate bună și performanță fiabilă. Sunt utilizate pe scară largă în controlul procesului.
Rezistențele termice metalice utilizate frecvent în industrie pot fi observate din schimbarea rezistenței cu temperatura. Majoritatea conductorilor de metal au această proprietate, dar nu toate pot fi utilizate ca temperatură care măsoară rezistențe termice. Materialele metalice utilizate ca rezistențe termice necesită în general: coeficient de temperatură cât mai mare și stabil posibil, rezistivitate mare (reducând dimensiunea senzorului la aceeași sensibilitate), proprietăți chimice și fizice stabile în intervalul de utilizare, o bună reproductibilitate materială și o relație funcțională intermediară între valoarea rezistenței și schimbarea temperaturii (de preferință o relație liniară).







