Hem - Kunskap - Detaljer

Arbetsprincip, klassificering och tillämpning av termiska motstånd.

Temperaturavkänningselementen i metallmotståndet inkluderar kvartsrörskelettstruktur, vridskelettstruktur, stångstruktur, etc. Det finns många typer av temperaturavkänningsmaterial som vanligtvis används i metallmotstånd, och den vanligaste är platintråd. Förutom platina-tråd inkluderar metall termiska motstånd för industriell mätning koppar, nickel, järn, järnnick, UE-termisk motstor volfram, silver, etc. Tunnfilm termiska motstånd tillverkas av elektronkatodsputtering, som kan industrialiseras och massproduceras. Bland dem är skelettet tillverkat av keramik och ledtråden är tillverkad av platinum-palladiallegering.
Råvaror med termiska motstånd
Termiskt motståndsmotstånd Material Termisk motståndstemperaturmätning baseras på det kännetecken för att motståndsvärdet för metallledare ökar med ökningen av temperaturen för att mäta temperaturen. De flesta termiska motstånd är gjorda av rena metallmaterial. För närvarande är platina och koppar de mest använda. Dessutom används nu nickel, mangan och rodium för att tillverka termiska motstånd.
Huvudfunktioner i termiska motstånd
· Tryck termisk motståndstemperaturavkänningselement, god vibrationsmotstånd;
· Hög temperaturmätningsnoggrannhet;
· Hög mekanisk styrka, god hög temperatur och tryckmotstånd;
· Importerade tunna filmmotståndselement, pålitliga och stabila prestanda.
Arbetsprincip för termisk motstånd
Temperaturmätningsprincipen för termiskt motstånd är baserad på egenskapen att resistensvärdet för ledare eller halvledare förändras med temperaturförändringen. De flesta termiska motstånd är gjorda av rena metallmaterial. Platina och koppar är de mest använda. Nu har material som nickel, mangan och rodium börjat användas för att tillverka termiska motstånd. Termiska motstånd måste vanligtvis överföra motståndssignalen till datorkontrollanordningen eller andra sekundära instrument genom ledtråden.
Typer av termiska motstånd
Vanliga termiska motstånd
Från temperaturmätningsprincipen för termoelektriska termiska motstånd kan man se att förändringen av den uppmätta temperaturen direkt mäts av förändringen av motståndets värdet för det termiska motståndet. Därför kommer förändringen av motståndet hos olika ledningar såsom ledtråden för den termiska motståndskroppen att påverka temperaturmätningen.
Pansar termisk motstånd
Det pansrade termiska motståndet är en solid kropp som består av ett temperaturavkänningselement (motståndskropp), ledtråd, isolerande material och rostfritt stålhölje. Dess yttre diameter är i allmänhet φ 2-- φ8mm, och minsta kan nå φmm. Jämfört med vanliga termiska motstånd har det följande fördelar: ① Liten storlek, ingen luftgap inuti, liten mätfördröjning vid termisk tröghet; ② Bra mekaniska egenskaper, vibrationsmotstånd, slagmotstånd; ③ kan böjas, lätt att installera ④ Långt livslängd.
End Face termisk motstånd
Det termiska motståndstemperaturavkänningselementet 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.
Flamsäker termisk motstånd
Explosionen av den explosiva blandade gasen inuti dess skal på grund av gnistor eller bågar är begränsad till korsningsboxen genom en specialstrukturerad kopplingsbox, och produktionsplatsen kommer inte att orsaka en explosion. Flamtäta termiska motstånd kan användas för temperaturmätning på explosion-lazardiska platser i BLA -- B3C-zoner. Temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd skiljer sig från termoelementen genom att termiska motstånd mäter temperaturen baserat på motståndets termiska effekt, det vill säga motståndets motståndsvärde förändras med temperaturen. Därför, så länge motståndsförändringen för den temperaturkänsliga termistorn mäts, kan temperaturen mätas. För närvarande finns det främst två typer av metalltermistorer och halvledartermistorer.
Motståndsvärdet och temperaturen för metalltermistorer kan i allmänhet uttryckas av 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 beror på konstanterna för strukturen i halvledarmaterialet.
Som jämförelse är termistorernas temperaturkoefficient större, och motståndsvärdet vid rumstemperatur är högre (vanligtvis över 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 och används allmänt i processkontroll.

 

info-1600-1103

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar