Hem - Kunskap - Detaljer

Det finns tre huvudsakliga sätt att leda det nationella termiska motståndet

Tvåbeltradssystem: Metoden för att ansluta en tråd i varje ände av det termiska motståndet för att bly ut motståndssignalen kallas tvåtrådssystemet: Denna blymetod är mycket enkel, men eftersom anslutningstråden måste ha en blymotstånd R, är storleken på R relaterad till trådens material och längd, så denna blymetod är endast lämplig för tillfällen med låg mätning ANTAGANDE RIKTIGHET
Tre-trådsystem: Metoden för att ansluta en ledning i ena änden av roten till det termiska motståndet och två ledningar i den andra änden kallas tre-trådsystemet. Denna metod används vanligtvis i samband med en bro, vilket bättre kan eliminera påverkan av blymotstånd och är det mest använda blymotståndet i industriell processkontroll.
Fyra-ledarsystem: Metoden för att ansluta två ledningar i varje ände av roten till det termiska motståndet kallas fyrtrådssystemet, där två ledningar ger en konstant ström i för det termiska motståndet, omvandla till en spänningssignal u och sedan leda dig till det sekundära instrumentet genom de andra två lederna. Det kan ses att denna blymetod helt kan eliminera påverkan av blymotstånd och huvudsakligen används för högprecisionstemperaturdetektering.
Det termiska motståndet antar en tre-ledars anslutningsmetod. Tre-ledarsystemet används för att eliminera mätfelet orsakat av anslutningens motstånd. Detta beror på att kretsen för att mäta det termiska motståndet i allmänhet är en obalanserad bro. Det termiska motståndet är ett broarmmotstånd för bron, och dess anslutningstråd (från det termiska motståndet till det centrala kontrollrummet) blir också en del av broarmmotståndet. Denna del av motståndet är okänd och ändras med omgivningstemperaturen och orsakar mätfel. Med hjälp av ett tre-ledarsystem är en tråd ansluten till strömförsörjningen av bron, och de andra två är anslutna till broarmen där det termiska motståndet är beläget och broarmen intill den, vilket eliminerar mätfelet orsakat av trådlinjemotståndet. Tre-tråds anslutningsmetod används vanligtvis i industrin.
Vad är principen för PT100 termisk motstånd?
Termiska motstånd används allmänt i branschen, och det finns många typer för att tillgodose användarnas diversifierade behov. Bland dem är PT100 termisk motstånd den vanligaste temperatursensorn i industrin. Det fungerar enligt principen att motståndsvärdet för metallplatintråd förändras med temperaturen.
Princip för PT100 termisk motstånd
Pt1 0 0 Termiskt motstånd, dess motståndsvärde är proportionellt mot temperaturförändringen. Förhållandet mellan motståndsvärdet och temperaturen på PT100 är: När temperaturen på PT100 är 0 grad är dess motståndsvärde 100 ohm, och när det är 100 grader är dess motståndsvärde cirka 138,5 ohm.
Dess industriella princip
När pt1 0 0 är på 0 grader celsius, är dess motståndsvärde 1 0 0 ohm, och motståndsvärdet för Pt100 -termoerna kommer att öka med en enhetlig hastighet när temperaturen stiger. Motståndsvärdet och temperaturen för metallmotstånd kan i allmänhet uttryckas genom följande ungefärliga förhållanden, det vill säga Rt=RT0 [1+ (t-t0)], där RT är motståndsvärdet vid temperatur t; RT0 är motsvarande motståndsvärde vid temperatur T0 (vanligtvis t 0=0 examen); är temperaturkoefficienten. Förhållandet mellan motståndsvärdet och temperaturen för halvledartermistorer är rt=aeb/t, där RT är motståndsvärdet vid temperatur t; A och B är konstanter beroende på strukturen för halvledarmaterialet. Ovanstående handlar om principen för PT100 termisk motstånd. Jag hoppas att du kan behärska denna princip innan du använder den, vilket effektivt kan hjälpa dig att använda termiskt motstånd bättre.
Pt1 0 0 är ett platinumt termiskt motstånd, och dess motstånd är proportionellt mot förändringen i temperaturen. Förhållandet mellan motståndet och temperaturförändringen för PT100 är: När temperaturen på PT100 är 0 grader är dess motstånd 100 ohm, och vid 100 grader är dess motstånd cirka 138,5 ohm. Dess industriella princip: När PT100 är på 0 grader Celsius är dess motstånd 100 ohm, och dess motstånd kommer att öka med en enhetlig hastighet när temperaturen stiger.
Termiskt motstånd är ett primärt element som omvandlar temperaturförändringar till motståndsförändringar. Det är vanligtvis nödvändigt att överföra motståndssignalen till datorkontrollenheten eller annat primärt instrument genom ledtråden. Industriella termiska motstånd installeras på produktionsplatsen, och det finns ett visst avstånd mellan dem och kontrollrummet, så att ledtråden för det termiska motståndet kommer att ha en större inverkan på mätresultaten.

info-1600-1103

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar