Casa - Coneixement - Detalls

Principi de treball i característiques del termistor

La resistència termoelèctrica pertany a la mesura de la temperatura de contacte en la mesura de la temperatura. Tot i que les seves funcions són les mateixes, mesuren la temperatura dels objectes i els líquids, però els seus principis i característiques no són els mateixos. Tot i que les resistències tèrmiques s’utilitzen àmpliament a la indústria, la seva aplicació és limitada a causa del seu interval de mesurament de la temperatura. El principi de mesura de la temperatura de les resistències tèrmiques es basa en la característica que el valor de resistència dels conductors o semiconductors canvia amb la temperatura. També té molts avantatges, com ara la transmissió remota de senyals elèctrics, alta sensibilitat, forta estabilitat, bona intercanvi i precisió. Tanmateix, requereix una font d’alimentació i no pot mesurar de forma instantània els canvis de temperatura. Els termistors industrials generalment utilitzen PT100, PT10, CU50, CU100, el rang de mesurament de la temperatura dels termòmetres de resistència al platí és generalment -200-800, mentre que el dels termòmetres de resistència al coure és de -40 a 140 graus. Els termistors i els termoparells tenen el mateix tipus de diferenciació, però no requereixen cables compensadors i són més barats que els termoparells.


Indicadors tècnics principals:
Interval de mesurament de la temperatura i desviació admissible de la resistència tèrmica categoria de la categoria de la temperatura Range de grau Divisió de grau de desviació admissible △ graus tpe wzp type platinum Resistència {{{{{{5} (-200 ~ 6 0 0 grau de desviació admissible ± (0. 30+0. {{13} $ (R100/R0) Número de divisió PT100: classe AR 0=100 ± 0,06 ω
B-Class R 0=100 ± 0 12 ω
R0/R100=1.3850
Número d'índex Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 ω
R {{{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 matèries primeres per a la producció
Els materials termistors s’utilitzen per a la mesura de la temperatura basada en la característica que el valor de resistència dels conductors metàl·lics augmenta amb la temperatura. La majoria dels termistors són de materials de metall pur, sent el platí i el coure els més utilitzats. A més, s’han utilitzat materials com el níquel, el manganès i el rodi per fabricar termistors.


Característiques principals
Element de detecció de temperatura de tipus de molla de pressió amb un bon rendiment anti -vibració; · Precisió de mesurament d'alta temperatura; · Alta resistència mecànica i bona resistència a la temperatura i a la pressió; · Components de resistència a la pel·lícula prima importada amb un rendiment fiable i estable.
Principi de treball
El principi de mesura de la temperatura de la resistència tèrmica es basa en la característica que el valor de resistència d’un conductor o semiconductor canvia amb la temperatura. La majoria dels termistors són de materials de metall pur, sent el platí i el coure els més utilitzats. Actualment, materials com el níquel, el manganès i el rodi s’han utilitzat per fabricar termistors. Els termistors normalment requereixen la transmissió de senyals de resistència a través de conductes de control informàtic o altres instruments secundaris.


Estructura termistor
(1) Termistor competent: l'estructura i les característiques dels elements de detecció de temperatura (resistències) que s'utilitzen habitualment a la indústria. Segons el principi de mesura de la temperatura de la resistència tèrmica, el canvi en la temperatura mesurada es mesura directament pel canvi en el valor de resistència de la resistència tèrmica. Per tant, el canvi de resistència de diversos cables com els cables de plom del cos de resistència tèrmica tindrà un impacte en la mesura de la temperatura. Per eliminar la influència de la resistència al plom, s’utilitza generalment un sistema de fil de tres fil o quatre.
(2) Termistor blindat: el termistor blindat és un cos sòlid compost per elements de detecció de temperatura (resistències), cables, materials d’aïllament i mànigues d’acer inoxidable. El seu diàmetre exterior és generalment entre 2 i 8mm i pot ser tan petit com 2mm. En comparació amb els termistors ordinaris, té els avantatges següents:
① Mida petita, sense bretxa d’aire a l’interior, baixada de mesurament en termes d’inèrcia tèrmica;
② Bon rendiment mecànic, resistència a les vibracions i resistència a l’impacte;
③ Es pot doblegar, fàcil d’instal·lar
④ Llarga vida de servei.
(3) Termistor de la cara final: l’element de detecció de temperatura del termistor de la cara final s’enrotlla amb filferro de resistència especialment tractat i s’uneix estretament a la cara final del termòmetre. En comparació amb els termòmetres generals de resistència axial, pot reflectir amb més precisió i ràpidament la temperatura real de la cara final mesurada, i és adequada per mesurar la temperatura de la cara final de les closques del suport i altres components.
(4) Termistor a prova d'explosió: els termistors a prova d'explosió utilitzen una caixa d'unió especialment dissenyada per limitar l'explosió de gasos barrejats explosius dins de la carcassa causada per espurnes o arcs dins de la caixa d'unió i no provocarà cap explosió al lloc de producció. Les resistències tèrmiques a prova d’explosió es poden utilitzar per a la mesura de la temperatura en zones amb riscos explosius dins de les zones de classe Bla ~ B3C.info-1600-1103

Enviar la consulta

Potser també t'agrada