Vad är ledtrådsmetoden för termisk motstånd?
Lämna ett meddelande
Det finns tre typer av ledtrådar för termiska motstånd: 2- tråd, 3- tråd och 4- tråd.
2- trådens termiska motstånd är lätt att tråd, men det kommer att få ytterligare fel i blymotståndet. Därför är det inte lämpligt för tillverkning av A -precisionens termiska motstånd, och ledningarna och ledningarna bör inte vara för långa när de används.
3- trådsystemet kan eliminera påverkan av blymotstånd, och mätnoggrannheten är högre än 2- trådsystemet. Som ett processdetekteringselement används det i stor utsträckning.
Trådsystemet 4- kan inte bara eliminera påverkan av blymotstånd, utan eliminera också påverkan av detta motstånd när motståndet hos anslutningsledningarna är detsamma. Vid mätning med hög precision bör 4- trådsystemet användas.
Termoelementets temperaturmätningsprincip
Det är baserat på kännetecknet att motståndsvärdet för en ledare eller halvledare förändras med temperatur för att mäta temperatur- och temperaturrelaterade parametrar. De flesta termiska motstånd är gjorda av rena metallmaterial. För närvarande används platina och koppar i stor utsträckning. Nu har nickel, mangan, rodium och andra material börjat användas för att tillverka termiska motstånd. Termiska motstånd behöver vanligtvis överföra motståndssignaler genom leder till datorkontrollanordningar eller andra sekundära instrument.
Vanlig termisk motstånd
Från temperaturmätningsprincipen för termisk motstånd kan det vara känt att förändringen av den uppmätta temperaturen direkt mäts genom förändringen av motståndets värdet på det termiska motståndet. Därför kommer förändringen av motståndet hos olika ledningar såsom ledtråden för det termiska motståndet att påverka temperaturmätningen.
Det pansrade termiska motståndet är en solid kropp som består av ett temperaturavkänningselement (motstånd), ledtråd, isolerande material och rostfritt stålhylsa. Dess yttre diameter är i allmänhet φ {{0}} φ8mm, och den minsta kan nå φ0,25mm. Jämfört med vanliga termiska motstånd har det följande fördelar: Vad är ledtrådsmetoden för termisk motstånd?
1. Liten storlek, ingen luftgap inuti, termisk tröghet, litet mätvärde;
2. Goda mekaniska egenskaper, vibrationsmotstånd och slagmotstånd;
3. Kan vara böjda och lätt att installera;
4. Långt livslängd.
End Face termisk motstånd
Slutytan Termisk motståndstemperaturavkänningselement är lindat med speciellt behandlad motståndstråd och ligger nära termometerns ändytor. Jämfört med allmänna axiella termiska motstånd kan det mer exakt och snabbt återspegla den faktiska temperaturen på den uppmätta ändytan och är lämplig för att mäta ändens ansiktstemperatur på lager och andra delar.
Explosionssäkra termiska motstånd
Explosionssäkra termiska motstånd använder en speciell struktur i korsningsboxen för att begränsa explosionen av den explosiva blandade gasen i dess skal på grund av påverkan av gnistor eller bågar till korsningsboxen, så att produktionsplatsen inte orsakar en explosion. Explosionssäkra termiska motstånd kan användas för temperaturmätning på explosion-lazardiska platser i BLA-B3C-klassområden.
Temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd skiljer sig från termoelement.
Termiska motstånd mäter temperaturen baserat på motståndens termiska effekt, det vill säga motståndets motstånd förändras med temperaturförändringen. Därför, så länge motståndsförändringen av det temperaturkänsliga termiska motståndet mäts, kan temperaturen mätas. För närvarande finns det främst två typer: metallmotstånd och halvledartermistorer.
Motståndsvärdet och temperaturen för metallmotstånd kan i allmänhet uttryckas genom följande ungefärliga förhållanden, nämligen
Rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Var, RT är motståndsvärdet vid temperatur T; Rt {{0}} är motsvarande motståndsvärde vid temperatur t0 (vanligtvis t 0=0 examen); är temperaturkoefficienten.
Förhållandet mellan motståndsvärdet och temperaturen för halvledartermistorer är
Rt=aeb/t
Var, RT är motståndsvärdet vid temperatur T; A och B är konstanter beroende på strukturen för halvledarmaterialet.
Som jämförelse är termistorernas temperaturkoefficient större, och motståndsvärdet vid rumstemperatur är högre (vanligtvis mer än flera tusen ohm), men utbytbarheten är dålig, olinjäriteten är allvarlig och temperaturmätningsområdet är bara ungefär -50 ~ 300 grader. Det används ofta vid temperaturdetektering och kontroll av hushållsapparater och bilar. Metallmotstånd är i allmänhet lämpliga för temperaturmätning i området -200 ~ 500 grader. De kännetecknas av exakt mätning, god stabilitet och pålitlig prestanda. De används allmänt i processkontroll.
Metallmotstånd som vanligtvis används i industrin kan ses från förändringen av motstånd med temperaturen. De flesta metallledare har den här egenskapen, men inte alla kan användas som temperaturmätning av termiska motstånd. De metallmaterial som används som termiska motstånd kräver i allmänhet: så stora och stabila temperaturkoefficient som möjligt, stor resistivitet (minskar sensorns storlek vid samma känslighet), stabila kemiska och fysiska egenskaper inom temperaturområdet, bra material reproducerbarhet och ett mellanliggande funktionsförhållande mellan motståndsvärdet och temperaturförändringen (helst ett linjärt förhållande).







