Mis on metallist termilise takisti andur?
Jäta sõnum
Home >> News >> Technical Articles >>Mis on metallist termistori andur?
Mis on metallist termistori andur?
Termistori voolumõõtur tehakse füüsika söötme sees soojusjuhtivuse nähtuse põhjal. Kui termistor, mille temperatuur on T1, asetatakse söötmesse temperatuuriga T2 ja keskmise kontaktis oleva termistori pindala on a, saab termistori poolt hajutatud soojust väljendada järgmiselt: q {= ka (t {3 {3}} t2), kus K -i termilisusega koefitsient. Katsed on näidanud, et K on seotud parameetritega nagu söötme tihedus, viskoossus ja keskmine voolukiirus. Kui muud parameetrid on konstantsed, on K võrdeline ainult söötme keskmise voolukiirusega. Termistori poolt hajutatud soojuse mõõtmisega saab mõõta keskmise voolukiiruse või voolukiirust. Termistorianduritel on eelised väikesed, kiire reageerimiskiirus ja kõrge tundlikkus, nii et neid kasutatakse laialdaselt paljudes valdkondades.
Termistoriandureid kasutatakse tööstuses laialdaselt. Sõltuvalt tootemudelist on ka nende rakenduse ulatus erinev. Täpsemalt, seal on järgmised aspektid: Termistor -anduri temperatuuri mõõtmine: temperatuuri mõõtmiseks kasutatavad termistoriandurid on üldiselt lihtsad struktuuri ja suhteliselt odavate. Välise kaitsekihita termistoreid saab kasutada ainult kuivades kohtades; Pitseeritud termistorid ei karda niiskuse erosiooni ja neid saab kasutada karmis keskkonnas. Kuna termistoriandurite takistus on suur, saab ühendusjuhtmete takistust ja kontakttakistust eirata. Seetõttu saab termistoriandureid kasutada pikamaa temperatuuri mõõtmisel mitme tuhande meetri mõõtmisel ja mõõtmisahela kasutab enamasti silla vooluahelat. Selle põhimõtet saab kasutada ka muu temperatuuri mõõtmise ja temperatuuri juhtimisahelate jaoks. Temperatuuri kompenseerimiseks kasutatakse termistori andureid: termistoriandurid saavad teatud temperatuurivahemikus kompenseerida teatud komponentide niiskuse. Näiteks on liikuva mähise instrumendi pea liikuv mähis vasktraadiga haavatud. Temperatuuri tõustes tõuseb takistus, põhjustades temperatuuri vigu. Seetõttu saab negatiivse temperatuuri koefitsiendi termilise takisti ühendada paralleelselt liikuva mähise vooluahelas mangaani vasktraadi takistiga ja seejärel ühendada jadana kompenseeritud komponentidega, et korvata temperatuurimuutustest põhjustatud vea. Transistori vooluahelates ja logaritmilistes võimendites kasutatakse sageli ka temperatuuri põhjustatud triivivigade kompenseerimiseks ka kompensatsiooni vooluahelaid. Termistoriandurite ülekuumenemise kaitse: ülekuumenemiskaitse jaguneb otseseks kaitseks ja kaudseks kaitseks. Madala voolurakenduse korral saab termistor -andureid otse kuumenemise ärakuumenemise ja seadme kaitsmise vältimiseks otse jadaga ühendada. Kõrge voolu rakenduste jaoks saab neid kasutada releede, transistori vooluahelate jms kaitsmiseks. Mõlemal juhul on termistor integreeritud kaitstud seadmega tihedalt, nii et kaks saaksid soojust täielikult vahetada. Pärast ülekuumenemist mängib termistor kaitserolli. Näiteks manustatakse mutatsiooni tüüpi termistor -andur mootori staatori mähisesse ja ühendatakse releega järjestikku. Kui mootor on ülekoormatud, suureneb staatori vool, põhjustades soojust. Kui temperatuur on suurem kui mutatsioonipunkt, võib vooluahela vool muutuda ootamatult mõnelt kümnendikult Milliampersilt kümneteks Milliamperesse, seega aktiveeritakse relee ülekuumenemise kaitse saavutamiseks. Termistoriandureid kasutatakse vedeliku taseme mõõtmiseks: kui NTC termistori andurile rakendatakse teatud kuumutusvool, on selle pinnatemperatuur kõrgem kui ümbritsev õhutemperatuur ja selle takistuse väärtus on sel ajal väike. Kui vedelik on kõrgem kui selle paigalduskõrgus, võtab vedelik soojuse ära, põhjustades temperatuuri languse ja takistuse väärtuse suurenemise. Selle vastupanu muutuse üle otsustades saate teada, kas vedeliku tase on määratud väärtusest madalam. Mis on metallist termilise takisti andur?
Termilise takisti temperatuuri mõõtmise põhimõte
See põhineb omadusel, et juhi või pooljuhtide takistuse väärtus muutub temperatuuriga temperatuuri ja temperatuuriga seotud parameetrite mõõtmiseks. Termilised takistid on enamasti valmistatud puhastest metallmaterjalidest. Praegu kasutatakse sagedamini plaatina ja vaske. Nüüd on termiliste takistite tootmiseks hakanud kasutama selliseid materjale nagu nikkel, mangaan ja rodium. Termilised takistid peavad tavaliselt edastama takistussignaale arvutikontrolliseadmetele või digitaalsele kuvarile müügivihjete kaudu.







