Plaatina takistus: plaatina takistuse anduri tööpõhimõte ja eelised
Jäta sõnum
Plaatina takistuse temperatuuriandurid on sõltuvalt temperatuurist erinevad takistused. Ühendage plaatina takistus vooluringiga ja takistuse muutust saab teada, jälgides voolu muutust. See artikkel tutvustab peamiselt plaatina takistuse andurite tööpõhimõtet ja eeliseid.
1. Plaatina takistuse temperatuurianduri toimimispõhimõte
Nagu termistorid, on plaatina temperatuuriandurid (RTD) ka plaatinast valmistatud termistorid. RTD temperatuuri arvutamiseks pinge mõõtmisel kasutab digitaalne multimeeter praeguse allika genereeritud pinge mõõtmiseks teadaolevat vooluallikat. Pinge viitab kahe juhtme vahelisele pingelangusele ja pingele RTD vahel. Näiteks RTD takistus on 1 0 0 ja takistus muutub ainult 0,385 võrra iga 1. Seetõttu tuleks RTD -sid mõõta 4 -traadi oomi abil.
RTD -d on stabiilsemad temperatuuriandurid, millel on parem lineaarsus kui termistorid. Kuid RTD -d on ka aeglasemad ja kallimad temperatuuriandurid. Seetõttu sobivad RTD -d väga rangete täpsusnõuetega rakenduste jaoks ning kiirus ja hind pole olulised.
2. plaatina takistuse temperatuuri anduri rakendus ulatus
Plaatina takistuse temperatuuriandur on temperatuuriandur, mida kasutatakse õhu, pinnase ja vee mõõtmiseks. Andur koosneb Platinum takistuse temperatuuri mõõtmise elemendist ja spetsiaalse protsessiga töödeldud kaitsekattest ning see juhitakse anduri elemendist läbi 4- südamiku varjestatud signaali kaabli mõõtmiseks. Tavaliselt mõõdetakse seda 4- traadi mõõtmismeetodil, mis võib vähendada traadi takistusest põhjustatud mõõtmisvea. Plaatina takistuse temperatuuri anduril on suurepärane ühilduvus ja pikaajaline stabiilsus ning seda kasutatakse laialdaselt meteoroloogiliste ja keskkonnakaitse osakondades.
3. Plaatina takistuse temperatuurianduri peamised eelised
Lai temperatuuri mõõtmisvahemik: Plaatina stabiilsete omaduste tõttu ei põhjusta see kõrge ja madala temperatuuri tõttu füüsilisi ega keemilisi muutusi. Plaatina takistuse temperatuuriandur on temperatuuriandur, mis on valmistatud selle takistuse ja temperatuuri teatavast funktsionaalsest seosest. Kuna plaatinaresistentsuse iseloomulik kõver on mittelineaarne, on standardsuhe takistuse ja temperatuuri vahel lõpetamistabeli kujul, mida väljendatakse resistentsuse-temperatuuri polünoomi funktsiooni R (t) abil. Kuid tegeliku mõõtmise korral on mugavam kasutada mõõtmiseks ja arvutamiseks temperatuuriresistentsuse funktsiooni t (r). Plaatina takistusanduritel on hea pikaajaline stabiilsus ja neid kasutatakse sageli kaitseseadmetes.
Lisaks ülaltoodule tuleks Platinum Takistuse temperatuuriandurite kasutamisel pöörata tähelepanu ka heale isolatsioonile temperatuuritunnetuselementide (topeltharu struktuur) ning temperatuuri tundmise elementide ja maapinna vahel, vastasel juhul mõjutab see otseselt mõõtmistulemuste täpsust ja mõjutab isegi instrumendi normaalset toimimist. Lühidalt öeldes, kui kasutate temperatuuri mõõtmiseks plaatina takistusandureid, peate esiteks mudeli õigesti valima, installima ja kasutama mõistlikult, proovima meetodit seada, kõrvaldada erinevad välised mõjud, vähendada täiendavaid vigu ja saavutada täpse, lihtsa ja vastupidava mõõtmise eesmärk.








