Главная - Знания - Детали

Некоторые особенности измерения температуры термосопротивления:

Некоторые особенности измерения температуры термосопротивления:

 

Из принципа работы термосопротивления можно понять, что это датчик, выходным сигналом которого является значение сопротивления. Чтобы измерить значение сопротивления, необходимо соединить провода на обоих концах резистора, но обычно металлические провода и терморезисторы имеют особенность, заключающуюся в том, что значение сопротивления изменяется при изменении температуры, а изменения сопротивления, вызываемые проводами, не только не отражают измеренную температуру, но также будут меняться при изменении температуры окружающей среды.

 

Чтобы решить эту проблему, измерительный прибор должен в любой момент измерить сопротивление провода, чтобы исключить его влияние. Если вы хотите измерить сопротивление куска провода, вы должны обнаружить его с обоих концов. Таким образом, между измерительным прибором и термосопротивлением необходимо добавить как минимум еще один провод, чтобы измерить сопротивление провода, поэтому в случаях с более высокими требованиями для термосопротивления требуется как минимум три провода.

Принцип измерения температуры термистором отличается от принципа измерения температуры термопарой.

 

Термическое сопротивление основано на термическом эффекте сопротивления при измерении температуры, то есть на характеристике изменения сопротивления резистора с температурой. Следовательно, пока измеряется изменение сопротивления теплового сопротивления, можно измерить температуру. В настоящее время существует в основном два типа металлического термического сопротивления и полупроводникового термистора. Величина сопротивления и температура металлических терморезисторов обычно могут быть выражены следующим приближенным соотношением, а именно rt{{0}}rt0[1+ (tt0) ] где rt — сопротивление при температуре t; rt0 — температура t0 (обычно t0=0 градусов), соответствующая значению сопротивления; – температурный коэффициент. Зависимость между сопротивлением и температурой полупроводникового термистора равна rt=aeb/t, где rt — сопротивление при температуре t; a и b зависят от константы структуры полупроводникового материала. Для сравнения, термистор имеет больший температурный коэффициент и большее значение сопротивления при комнатной температуре (обычно более нескольких тысяч Ом), но взаимозаменяемость плохая, нелинейность серьезная, а диапазон измерения температуры составляет всего {{10 }}~300 градусов Он широко используется для определения и контроля температуры бытовой техники и автомобилей. Термическое сопротивление металла обычно подходит для измерения температуры в диапазоне -200~500 градусов. Он характеризуется точными измерениями, хорошей стабильностью, надежной работой и чрезвычайно широким применением в управлении технологическими процессами.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Отправить запрос

Вам также может понравиться