Kodu - Teadmised - Üksikasjad

Termistori tööpõhimõte ja omadused

Termoelektriline takistus kuulub temperatuuri mõõtmisel kontakttemperatuuri mõõtmisse. Ehkki nende funktsioonid on samad, mõõdavad nad objektide ja vedelike temperatuuri, kuid nende põhimõtted ja omadused pole samad. Ehkki tööstuses kasutatakse laialdaselt soojustakistid, on nende kasutamine piiratud temperatuuri mõõtmisvahemiku tõttu. Termiliste takistite temperatuuri mõõtmise põhimõte põhineb omadusel, et juhtide või pooljuhtide takistuse väärtus muutub temperatuuriga. Sellel on ka palju eeliseid, näiteks elektriliste signaalide kaugülekanne, kõrge tundlikkus, tugev stabiilsus, hea vahetus ja täpsus. Kuid see nõuab toiteallikat ja ei saa temperatuurimuutusi hetkega mõõta. Tööstuslikud termistorid kasutavad tavaliselt PT100, PT10, CU50, CU100, plaatina takistuse termomeetrite temperatuuri mõõtmise vahemikku on üldiselt -200-800 kraad, samas kui vasetakistuse termomeetrite oma on -40 kuni 140 kraadi. Termistoritel ja termopaarides on sama tüüpi diferentseerumine, kuid need ei vaja juhtmete kompenseerimist ja on odavamad kui termopaarides.


Peamised tehnilised näitajad:
Temperatuuri mõõtmisvahemik ja soojustakistuse kategooria lubatud kõrvalekalle temperatuuri mõõtmisvahemik kraadi jagamine. Lubatav kõrvalekalle △ ({-200 ~ 6 0 0 kraadi lubatud kõrvalekalde ± (0. 30+0. 005|t|t |) aste ({{{8} ~ 550 kraadi) lubatud kõrvalekalde ± (0. {11}}. 002|-50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 kraadi lubatud kõrvalekalle ± (0. 3+6. 0 × {20}} t) MÄRKUS: "T" Valem on temperatuuri tundmise elemendi mõõdetud temperatuuril (r100). (R100/R0) Jaotusnumber PT100: klass AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-klass r 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
INDEX NUMBER CU5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{{0}}}/r 100=1. 428 ± 0,02 tooraine tootmiseks
Termistormaterjale kasutatakse temperatuuri mõõtmiseks, tuginedes omadusele, et metallijuhtide takistuse väärtus suureneb temperatuuriga. Enamik termistoreid on valmistatud puhastest metallmaterjalidest, kõige sagedamini kasutatavad plaatina ja vask. Lisaks on termistorite valmistamiseks kasutatud selliseid materjale nagu nikkel, mangaan ja rodium.


peamised omadused
Rõhuvedru tüüpi temperatuuri tundmise element hea vibratsioonivastase jõudlusega; · Kõrge temperatuuri mõõtmise täpsus; · Kõrge mehaaniline tugevus ning hea kõrge temperatuuri ja rõhutakistus; · Usaldusväärse ja stabiilse jõudlusega imporditud õhukese kiletakisti komponendid.
tööpõhimõte
Termilise takistuse temperatuuri mõõtmise põhimõte põhineb omadusel, et juhi või pooljuhtide takistuse väärtus muutub temperatuuriga. Enamik termistoreid on valmistatud puhastest metallmaterjalidest, kõige sagedamini kasutatavad plaatina ja vask. Praegu on termistorite valmistamiseks kasutatud selliseid materjale nagu nikkel, mangaan ja rodium. Termistorid nõuavad tavaliselt takistussignaalide edastamist arvu arvuti juhtimisseadmete või muude sekundaarsete instrumentide kaudu.


Termistori struktuur
(1) Käesolev termistor: tööstuses tavaliselt kasutatavate temperatuuride sensori elementide (takistite) struktuur ja omadused. Termilise takistuse temperatuuri mõõtmise põhimõtte kohaselt mõõdetakse mõõdetud temperatuuri muutust otseselt soojustakistuse takistusväärtuse muutumisega. Seetõttu mõjutab erinevate juhtmete, näiteks soojuskindluse plii juhtmete takistuse muutus temperatuuri mõõtmist. Plii takistuse mõju kõrvaldamiseks kasutatakse üldiselt kolme traadi või nelja traadisüsteemi.
(2) Soomustatud termistor: soomustatud termistor on tahke keha, mis koosneb temperatuuritunnetustest (takistid), juhtnöörist, isolatsioonimaterjalidest ja roostevabast terasest varrukatest. Selle välimine läbimõõt on tavaliselt vahemikus 2 kuni 8 mm ja see võib olla nii väike kui 2mm. Võrreldes tavaliste termistoritega, on sellel järgmised eelised:
① väike suurus, õhupidade puudumine, madal mõõtejäätus termilise inertsuse osas;
② hea mehaaniline jõudlus, vibratsioonikindlus ja löögikindlus;
③ võib painutada, hõlpsasti paigaldatav
④ pikk kasutulu.
(3) Otsi näo termistor: otsapinna temperatuuriandur termistor on haavatud spetsiaalselt töödeldud takistusjuhtmega ja kinnitutakse tihedalt termomeetri otsapinna külge. Võrreldes üldiste aksiaalse takistuse termomeetritega, suudab see täpsemalt ja kiiresti kajastada mõõdetud otsapinna tegelikku temperatuuri ning sobib laagri kestade ja muude komponentide otsapinna temperatuuri mõõtmiseks.
(4) Plahvatuskindla termistor: plahvatuskindlad termistorid kasutavad spetsiaalselt kujundatud ristmike kasti, et piirata plahvatusohtlike segagaaside plahvatust korpuses, mis on põhjustatud sädemetest või kaaredest ristmikarbis, ega põhjusta tootmiskohale plahvatust. Plahvatuskindlat soojustakistit saab kasutada temperatuuri mõõtmiseks BLA ~ B3C klassi tsoonides plahvatusohtlike ohtudega piirkondades.info-1600-1103

Küsi pakkumist

Ju gjithashtu mund të pëlqeni