Αντίσταση πλατίνας: Αρχή εργασίας και πλεονεκτήματα του αισθητήρα θερμοκρασίας αντίστασης στην πλατίνα
Αφήστε ένα μήνυμα
Οι αισθητήρες θερμοκρασίας αντοχής στην πλατίνα έχουν διαφορετικές αντιστάσεις ανάλογα με τη θερμοκρασία. Συνδέστε την αντίσταση στην πλατίνα στο κύκλωμα και η μεταβολή της αντίστασης μπορεί να είναι γνωστή με την παρατήρηση της αλλαγής στο ρεύμα. Αυτό το άρθρο εισάγει κυρίως την αρχή λειτουργίας και τα πλεονεκτήματα των αισθητήρων θερμοκρασίας αντίστασης στην πλατίνα.
1. Αρχή λειτουργίας του αισθητήρα θερμοκρασίας αντίστασης στην πλατίνα
Όπως οι θερμίστορ, οι αισθητήρες θερμοκρασίας αντοχής στην πλατίνα (RTDs) είναι επίσης θερμίστορ κατασκευασμένα από πλατίνα. Κατά τη μέτρηση της τάσης για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας RTD, το ψηφιακό πολύμετρο χρησιμοποιεί μια γνωστή πηγή ρεύματος για τη μέτρηση της τάσης που παράγεται από την πηγή ρεύματος. Η τάση αναφέρεται στην πτώση τάσης μεταξύ των δύο καλωδίων συν την τάση μεταξύ της RTD. Για παράδειγμα, η αντίσταση RTD είναι 1 0 0, και η αντίσταση αλλάζει μόνο 0,385 κάθε 1. Επομένως, οι RTDs θα πρέπει να μετρηθούν χρησιμοποιώντας 4 σύρματα ohms.
Οι RTDs είναι πιο σταθεροί αισθητήρες θερμοκρασίας με καλύτερη γραμμικότητα από τους θερμίστορ. Ωστόσο, οι RTDs είναι επίσης πιο αργές και ακριβότεροι αισθητήρες θερμοκρασίας. Ως εκ τούτου, οι RTD είναι πολύ κατάλληλες για εφαρμογές με αυστηρές απαιτήσεις ακρίβειας και η ταχύτητα και η τιμή δεν είναι σημαντικές.
2. Πεδίο εφαρμογής του αισθητήρα θερμοκρασίας αντοχής στην πλατίνα
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αντοχής στην πλατίνα είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του αέρα, του εδάφους και του νερού. Ο αισθητήρας αποτελείται από ένα στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίας ανθεκτικότητας στην πλατίνα ακριβείας και προστατευτικό κάλυμμα που υποβλήθηκε σε επεξεργασία με ειδική διαδικασία και οδηγείται από το στοιχείο του αισθητήρα μέσω ενός καλωδίου σήματος θωρακικού πυρήνα {0}} για τη μέτρηση. Συνήθως μετράται με μια μέθοδο μέτρησης σύρματος 4-, η οποία μπορεί να μειώσει το σφάλμα μέτρησης που προκαλείται από την αντίσταση του καλωδίου. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας αντοχής στην πλατίνα έχει εξαιρετική συμβατότητα και μακροπρόθεσμη σταθερότητα και χρησιμοποιείται ευρέως στα μετεωρολογικά τμήματα και το περιβάλλον προστασίας.
3. Κύρια πλεονεκτήματα του αισθητήρα θερμοκρασίας αντίστασης στην πλατίνα
Εύρος μέτρησης ευρείας θερμοκρασίας: Λόγω των σταθερών χαρακτηριστικών της πλατίνας, δεν θα προκαλέσει φυσικές ή χημικές αλλαγές λόγω υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ανθεκτικότητας στην πλατίνα είναι ένας αισθητήρας θερμοκρασίας κατασκευασμένος από μια ορισμένη λειτουργική σχέση μεταξύ της αντίστασης και της θερμοκρασίας του. Δεδομένου ότι η χαρακτηριστική καμπύλη της αντοχής στην πλατίνα είναι μη γραμμική, η τυπική σχέση μεταξύ αντίστασης και θερμοκρασίας δίνεται με τη μορφή ενός πίνακα αποφοίτησης, που εκφράζεται από την πολυωνυμική λειτουργία R (T). Ωστόσο, στην πραγματική μέτρηση, είναι πιο βολικό να χρησιμοποιηθούν η συνάρτηση αντοχής στη θερμοκρασία T (R) για τη μέτρηση και τον υπολογισμό. Οι αισθητήρες αντίστασης στην πλατίνα έχουν καλή μακροπρόθεσμη σταθερότητα και χρησιμοποιούνται συχνά σε προστατευτικό εξοπλισμό.
Εκτός από τα παραπάνω, όταν χρησιμοποιείτε αισθητήρες θερμοκρασίας αντοχής σε πλατίνα, πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στην καλή μόνωση μεταξύ των στοιχείων ανίχνευσης θερμοκρασίας (δομή διπλού κλάδου) και μεταξύ των στοιχείων ανίχνευσης θερμοκρασίας και του εδάφους, διαφορετικά θα επηρεάσει άμεσα την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης και ακόμη και θα επηρεάσει την κανονική λειτουργία του οργάνου. Εν ολίγοις, όταν χρησιμοποιείτε αισθητήρες θερμοκρασίας αντοχής σε πλατίνα για να μετρήσετε τη θερμοκρασία, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να επιλέξετε σωστά το μοντέλο, να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιήσετε λογικά, να προσπαθήσετε να ρυθμίσετε τη μέθοδο, να εξαλείψετε διάφορες εξωτερικές επιδράσεις, να μειώσετε τα πρόσθετα σφάλματα και να επιτύχετε τον σκοπό της ακριβούς, απλής και ανθεκτικής μέτρησης.








