Kas tööstuslik termistor on temperatuurimuutuste mõõtmise põhimõte?
Jäta sõnum
Tööstusliku laine arendamisel on termilise takistuse ja termopaaride kontrollimisinstrumentide kasutamine muutnud inimeste temperatuuri kontrolli taset. Selliste instrumentide kasutamise kaudu saab kogu tööstusliku tootmise protsessi põhjalikult jälgida ja kontrollida.
Inimesed ei tunne termistorite ja termopaaride kontrollimispõhimõteid eriti. Tegelikult on termistorite ja termopaaride põhiline mõõtmispõhimõtetes mõned erinevused ning neil on ka teatud sarnasused ja sarnasused.
Termistor põhineb peamiselt temperatuuri mõõtmise indutseerimisel takistuse termilise mõju põhimõttel. Selle konkreetne seletus on, et takisti keha takistuse väärtus muutub temperatuuriga. Seetõttu, kui temperatuuri kõikumine, isegi väike, võib termiline takistus seda tunda ja mõõta täpselt temperatuuri, et täita projekteerimisnõudeid. Praegu jagunevad need erinevat tüüpi soojuskindluse juhtmete põhjal peamiselt kahte kategooriasse: metalli soojusresistentsus ja pooljuhtide soojusresistentsus.
Vääriskirjade termistorite takistuse väärtust ja temperatuuri saab tavaliselt lähendada järgmise võrrandiga:
Rt {{{0}}} rt 0 [1+ (t-t0)]]
Valemis on RT takistuse väärtus temperatuuril t; Rt {{0}} on vastav takistuse väärtus temperatuuril T0 (tavaliselt t 0=0 kraad); on temperatuuri koefitsient.
Pooljuhtide termistori takistuse väärtuse ja temperatuuri suhe on
Rt=aeb/t
Valemis on RT takistuse väärtus temperatuuril t; A. B sõltub pooljuhtide andmete konstruktsiooni konstantsest.
Pärast nende kahe võrdlemist on termistori temperatuuri koefitsient suurem ja takistuse väärtus toatemperatuuril on suurem (tavaliselt üle tuhande oomi), kuid vahetatavus on halb, mittelineaarsus on raske ja temperatuuri mõõtmise vahemik on ainult umbes -50 ~ 300 kraadi. Seda kasutatakse laialdaselt majapidamisseadmete ja autode temperatuuri kontrollimiseks ja kontrollimiseks. Metallitermistorid sobivad tavaliselt temperatuuri mõõtmiseks vahemikus -200 ~ 500 kraadi. Nende omadused hõlmavad mõõtmise täpsust, head stabiilsust ja usaldusväärset funktsionaalsust. Neid kasutatakse laialdaselt protsesside juhtimisel.
Temperatuuriga vastupidavuse muutumise vaatenurgast on enamikul tööstuse metallijuhtidel see omadus, kuid mitte kõiki ei saa kasutada termomeetritena. Termomeetritena kasutatavad metallimaterjalid vajavad tavaliselt: temperatuurikoefitsient, mis on võimalikult suur ja stabiilne, kõrge takistus (anduri suuruse vähendamine sama tundlikkuse korral), stabiilsed keemilised ja füüsikalised funktsioonid temperatuurivahemikus, andmete hea reprodutseeritavus ning resistentsuse väärtuste ja temperatuuri muutuste proportsionaalne suhe.







