Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Principiul de lucru și caracteristicile termistorului

Rezistența termoelectrică aparține măsurării temperaturii de contact în măsurarea temperaturii. Deși funcțiile lor sunt aceleași, ele măsoară temperatura obiectelor și lichidelor, dar principiile și caracteristicile lor nu sunt aceleași. Deși rezistențele termice sunt utilizate pe scară largă în industrie, aplicarea lor este limitată datorită intervalului lor de măsurare a temperaturii. Principiul de măsurare a temperaturii a rezistențelor termice se bazează pe caracteristica pe care valoarea de rezistență a conductorilor sau semiconductoarelor se modifică odată cu temperatura. De asemenea, are multe avantaje, cum ar fi transmiterea la distanță a semnalelor electrice, sensibilitate ridicată, stabilitate puternică, o bună schimb de schimb și precizie. Cu toate acestea, necesită o sursă de alimentare și nu poate măsura schimbările de temperatură instantanee. Termistorii industriali folosesc, în general, PT100, PT10, CU50, CU100, Gama de măsurare a temperaturii termometrelor de rezistență la platină este în general -200-800}, în timp ce cea a termometrelor de rezistență la cupru este -40 la 140 de grade. Termistoarele și termocuplurile au același tip de diferențiere, dar nu necesită fire compensante și sunt mai ieftine decât termocuplele.


Principalii indicatori tehnici:
Intervalul de măsurare a temperaturii și abaterea admisibilă a Categoriei de rezistență termică Categoria de măsurare a temperaturii Divizia Divizia Divizia Grad Abatere admisibilă △ T grad WZP Tip rezistență la platină {{0}} ~ 6 {{1 0}} 0 { (-200 ~ 6 0 0 grad Deviație admisibilă ± (0. 30+0. 005|t |) Grad A ({8}} ~ 550 grade) abatere admisibilă ± (0. 15+0. -50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 de grade Abatere admisibilă ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) Notă: "T" în formula este temperatura măsurată * * valoarea de sesizare a temperaturii. (R100/R0) Numărul diviziei PT100: clasa ar 0=100 ± 0,06 Ω
B-Class R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Numărul de index Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 materii prime pentru producție
Materialele termistor sunt utilizate pentru măsurarea temperaturii pe baza caracteristicii că valoarea de rezistență a conductoarelor metalice crește odată cu temperatura. Majoritatea termistorilor sunt confecționate din materiale metalice pure, platina și cuprul fiind cele mai des utilizate. În plus, materiale precum nichel, mangan și rodiu au fost utilizate pentru fabricarea termistorilor.


Caracteristici principale
Element de detectare a temperaturii tipului de primăvară cu o performanță anti -vibrații bune; · Precizia de măsurare a temperaturii ridicate; · Rezistență mecanică ridicată și rezistență bună la temperatură ridicată și presiune; · Componente de rezistență la film subțire importate cu performanțe fiabile și stabile.
Principiul de lucru
Principiul de măsurare a temperaturii de rezistență termică se bazează pe caracteristica pe care valoarea de rezistență a unui conductor sau semiconductor se modifică odată cu temperatura. Majoritatea termistorilor sunt confecționate din materiale metalice pure, platina și cuprul fiind cele mai des utilizate. În prezent, materiale precum nichel, mangan și rodiu au fost utilizate pentru fabricarea termistoarelor. Termistorii necesită de obicei transmiterea semnalelor de rezistență prin cabluri la dispozitive de control al computerului sau alte instrumente secundare.


Structura termistorului
(1) Termistor priceput: structura și caracteristicile elementelor de detectare a temperaturii (rezistențe) utilizate în mod frecvent în industrie. Conform principiului de măsurare a temperaturii de rezistență termică, modificarea temperaturii măsurate este măsurată direct prin modificarea valorii de rezistență a rezistenței termice. Prin urmare, modificarea rezistenței diferitelor fire, cum ar fi firele de plumb ale corpului de rezistență termică va avea un impact asupra măsurării temperaturii. Pentru a elimina influența rezistenței la plumb, în ​​general se folosește un sistem cu trei fir sau patru sârmă.
(2) Termistor blindat: Termistorul blindat este un corp solid compus din elemente de detectare a temperaturii (rezistențe), cabluri, materiale de izolare și mâneci din oțel inoxidabil. Diametrul său exterior este în general între 2 și 8mm și poate fi la fel de mic ca 2mm. În comparație cu termistorii obișnuiți, acesta are următoarele avantaje:
① Dimensiune mică, fără decalaj de aer în interior, un decalaj scăzut de măsurare în ceea ce privește inerția termică;
② performanță mecanică bună, rezistență la vibrații și rezistență la impact;
③ Se poate îndoi, ușor de instalat
④ Durata de viață lungă.
(3) Termistorul feței de capăt: Elementul de detectare a temperaturii termistorului feței de capăt este înfășurat cu sârmă de rezistență special tratată și strâns atașat la fața de capăt a termometrului. În comparație cu termometrele generale de rezistență axială, acesta poate reflecta mai exact și mai rapid temperatura reală a feței de capăt măsurate și este potrivit pentru măsurarea temperaturii feței de capăt a cochiliilor de rulment și a altor componente.
(4) Termistor de rezistență la explozie: Termistorii cu rezistență la explozie folosesc o cutie de joncțiune special concepută pentru a limita explozia de gaze mixte explozive în carcasa lor cauzată de scântei sau arcuri din caseta de joncțiune și nu va provoca o explozie pe locul de producție. Rezistențele termice cu rezistență la explozie pot fi utilizate pentru măsurarea temperaturii în zonele cu pericole explozive în zonele clasei BLA ~ B3C.info-1600-1103

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si