Кратко представьте принцип и применение тепловых резисторов с тонкими пленками
Оставить сообщение
Поскольку пленка имеет небольшую теплоемкость и большую теплопроводность, а субстрат является хорошим изоляционным материалом, тонкоплентный платиновый тепловой резистор может точно измерить истинную температуру поверхности.
1. Характеристики тонкоплентного платинового термического резистора
① Это может быть превращено в элемент высокого сопротивления (например, 1000 Ом), который подходит для сопоставления с инструментами отображения, простым в использовании, стабильной и надежной.
② Высокая чувствительность и быстрый ответ. В воде со скоростью потока {{0}}. 4m/s, время ответа (τ 0. 5) составляет 0,15 с.
③ Небольшой размер (около 5 мм × 2 мм × 1,3 мм), легко установить в небольшом месте.
④ Это может быть автоматически производить массовое производство с низкой стоимостью, которая составляет около 1/2-1/3 цены аналогичных обмоточных резисторов.
⑤ Недостатком является то, что он обладает плохой сопротивлением положительной эрозии твердых частиц.
Платиновый тепловой резистор: yunrun.com.cn/product/123.html
2. Оборудование тонкого пленки платинового теплового резистора
Методы подготовки включают в себя вакуумное осаждение и распыление катода. Основной поток процесса заключается в следующем: Подложка Polishing → очистка → испарение платины или отложение вакуума на подложке из глинозема → Лазерная автоматическая устойчивость → перехват единого компонента → Ультразвуковая горячая сварная сварка → Стеклянная глазурная глазурь → Силовое обнаружение и скрининг.
3. Взаимосвязь между сопротивлением и температурой тонкого пленки платинового термического резистора
Сопротивление термического резистора платины состоит из двух частей: RT сопротивления, которое изменяется с температурой, и RT остаточного сопротивления, которое не изменяется с температурой. Взаимосвязь между их сопротивлением и температурой составляет:
R (t)=rt+rt =100 × {1+ rt/(rt+rt) × a × t+rt/(rt+rt) × b × t2}, где A и B являются константами.
4. Применение тонкоплентного платинового термического резистора
Процесс процесса тонкоплентного платинового термического резистора является зрелым и имеет высокую мощность. Он подходит для поверхностей, небольших площадей и случаев, когда для быстрых термометров необходимы компоненты высокого сопротивления.
В последнее время процесс производства тонкоплентных термических резисторов платины был улучшен. Платина превращается в порошковую суспензию, а технология плоской печати используется для прикрепления платины к керамическому субстрату, чтобы сформировать платиновую пленку. Толщина пленки находится в пределах 2 мкм, а свинцовая проволока добавляется, а защитная глазурь производится лазерным травлением.
Этот тонкоплентный платиновый тепловой резистор обладает хорошей долгосрочной стабильностью. После работы в 6 0 0 градусов за 1000ч изменение сопротивления составляет менее 0,02%.
Ведущий провод тонкоплентного платинового термического резистора варьируется в зависимости от рабочей температуры:
At {{0}} ~ 150 градусов, материал для свинцового провода: сплав серебряного палладий. Φ0,25 мм × 10 мм.
At {{0}} ~ 400 градусов, материал для свинцового провода: сплав серебряного палладия. Φ0,25 мм × 10 мм.
At {{0}} ~ 600 градусов, материал для ведущего провода: платиновый никелевый сплав. Φ0,25 мм × 10 мм.
At {{0}} ~ 850 градусов, материал для ведущего провода: платиновый сплав Rhodium. Φ0,25 мм × 10 мм.








