Главная - Знания - Детали

Рабочий принцип и характеристики термистора

Термоэлектрическое сопротивление принадлежит измерению температуры контакта при измерении температуры. Хотя их функции одинаковы, они измеряют температуру объектов и жидкостей, но их принципы и характеристики не одинаковы. Хотя тепловые резисторы широко используются в промышленности, их применение ограничено из -за их диапазона измерения температуры. Принцип измерения температуры тепловых резисторов основан на характеристике того, что значение сопротивления проводников или полупроводников изменяется с температурой. Он также имеет много преимуществ, таких как дистанционная передача электрических сигналов, высокая чувствительность, сильная стабильность, хорошая взаимозаменяемость и точность. Тем не менее, это требует источника питания и не может измерить изменения температуры мгновенно мгновенно. Промышленные термисторы, как правило, используют PT100, PT10, CU50, CU100, диапазон измерения температуры термометров сопротивления платины, как правило, -200-800 степень, в то время как термометры сопротивления меди составляет -40 до 140 градусов. Термисторы и термопары имеют одинаковый тип дифференциации, но они не требуют компенсационных проводов и дешевле, чем термопары.


Основные технические индикаторы:
Диапазон измерения температуры и допустимое отклонение теплостойной категории категория Категория Категория температуры. (-200 ~ 6 0 0 Степень допустимого отклонения ± (0. -50 ~ 100 Cu 50-50 ~ 100 градусов Допустимое отклонение ± (0. 3+6. 0 × 10-3 T) Примечание: «T» в формуле является измеренной температурой * * Значение температуры, ощущающего элемент. (R100/r0) Номер деления Pt100: класс ar 0=100 ± 0,06 Ом
B-класс r 0=100 ± 0. 12 ω
R0/R100=1.3850
Индекс номер Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ом
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0,02 сырье для производства
Термисторные материалы используются для измерения температуры на основе характеристики, что значение сопротивления проводников металла увеличивается с температурой. Большинство термисторов изготовлены из чистых металлических материалов, а платиновая и медь наиболее часто используются. Кроме того, такие материалы, как никель, марганец и родия, использовались для производства термисторов.


Основные особенности
Элемент чувствительности температуры давления пружины с хорошей анти вибрации; · Точность измерения высокой температуры; · Высокая механическая прочность и хорошая высокая температура и сопротивление давлению; · Импортированные компоненты резисторов с тонкопленочным резисторами с надежным и стабильным производительностью.
Рабочий принцип
Принцип измерения температуры термического сопротивления основан на характеристике того, что значение сопротивления проводника или полупроводниковых изменений с температурой. Большинство термисторов изготовлены из чистых металлических материалов, а платиновая и медь наиболее часто используются. В настоящее время такие материалы, как никель, марганец и родия, использовались для производства термисторов. Термисторы, как правило, требуют передачи сигналов сопротивления посредством приветствия к устройствам управления компьютером или другими вторичными инструментами.


Термисторная структура
(1) Профессиональный термистор: структура и характеристики элементов чувствительности температуры (резисторов), обычно используемых в промышленности. В соответствии с принципом измерения температуры тепловое сопротивление, изменение измеренной температуры непосредственно измеряется изменением значения сопротивления теплового сопротивления. Следовательно, изменение сопротивления различных проводов, таких как свинцовые провода тепло сопротивления, окажет влияние на измерение температуры. Чтобы устранить влияние сопротивления свинца, обычно используется три или четыре проволочная система.
(2) Бронированный термистор: бронированный термистор представляет собой твердое тело, состоящее из элементов температуры (резисторы), свиндов, изоляционных материалов и рукавов из нержавеющей стали. Его внешний диаметр, как правило, составляет от 2 до 8 мм и может быть до 2 мм. По сравнению с обычными термисторами, он имеет следующие преимущества:
① Небольшой размер, нет воздушного зазора внутри, низкая задержка измерения с точки зрения тепловой инерции;
② Хорошая механическая производительность, сопротивление вибрации и сопротивление воздействия;
③ может сгибаться, легко установить
④ Long Service Life.
(3) Термистор конечного лица: элемент температуры термистора конечной поверхности намотана специально обработанным проводом сопротивления и плотно прикреплен к конечной поверхности термометра. По сравнению с общими термометрами сопротивления осевого сопротивления, он может более точно и быстро отражать фактическую температуру измеренной конечной поверхности и подходит для измерения температуры конечной поверхности поверхности подшипников и других компонентов.
(4) Термистор для взрыва: термисторы для взрывов. Взрывобезопасные тепловые резисторы могут быть использованы для измерения температуры в областях с взрывными опасностями в зонах классов Bla ~ B3C.info-1600-1103

Отправить запрос

Вам также может понравиться