Αρχή λειτουργίας, ταξινόμηση και εφαρμογή θερμικών αντιστάσεων,.
Αφήστε ένα μήνυμα
Τα στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας των μεταλλικών θερμικών αντιστάσεων περιλαμβάνουν τη δομή του διασταυρούμενου σκελετού χαλαζία, τη δομή του σκελετού, τη δομή της ράβδου κλπ. Υπάρχουν πολλοί τύποι υλικών ανίχνευσης θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεταλλικές θερμικές αντιστάσεις και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο είναι σύρμα πλατίνας. Εκτός από το σύρμα πλατίνας, τα μεταλλικά υλικά θερμικής αντίστασης για τη βιομηχανική μέτρηση περιλαμβάνουν χαλκό, νικέλιο, σίδηρο, σίδηρο-νίκη, θερμική αντιστάθμιση θερμικής αντιστάσεως UE, ασήμι κλπ. Οι θερμικές αντιστάσεις λεπτής μεμβράνης κατασκευάζονται με ψεκασμό με κάθοδο ηλεκτρονίων. Μεταξύ αυτών, ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από κεραμικό και το καλώδιο μολύβδου είναι κατασκευασμένο από κράμα πλατίνας-πλατίνας.
Πρώτες ύλες θερμικών αντιστάσεων
Τα υλικά αντίστασης θερμικής αντίστασης θερμικής αντιστάσεως βασίζονται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Οι περισσότερες θερμικές αντιστάσεις είναι κατασκευασμένες από καθαρά μεταλλικά υλικά. Επί του παρόντος, η πλατίνα και ο χαλκός χρησιμοποιούνται ευρέως. Επιπλέον, το νικέλιο, το μαγγάνιο και το ρόδιο χρησιμοποιούνται τώρα για την κατασκευή θερμικών αντιστάσεων.
Κύρια χαρακτηριστικά των θερμικών αντιστάσεων
· Στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντιστάσεως πίεσης, καλή αντοχή δόνησης.
· Ακρίβεια μέτρησης υψηλής θερμοκρασίας.
· Υψηλή μηχανική αντοχή, καλή αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση ·
· Τα εισαγόμενα στοιχεία αντιστάσεων λεπτού φιλμ, αξιόπιστες και σταθερές επιδόσεις.
Αρχή λειτουργίας της θερμικής αντίστασης
Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας της θερμικής αντίστασης βασίζεται στην ιδιότητα ότι η τιμή αντίστασης του αγωγού ή του ημιαγωγού αλλάζει με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Οι περισσότερες θερμικές αντιστάσεις είναι κατασκευασμένες από καθαρά μεταλλικά υλικά. Η πλατίνα και ο χαλκός είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα. Τώρα, τα υλικά όπως το νικέλιο, το μαγγάνιο και το ρόδιο έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή θερμικών αντιστάσεων. Οι θερμικές αντιστάσεις συνήθως πρέπει να μεταδίδουν το σήμα αντίστασης στη συσκευή ελέγχου του υπολογιστή ή σε άλλα δευτερεύοντα όργανα μέσω του καλωδίου μολύβδου.
Τύποι θερμικών αντιστάσεων
Συνηθισμένες θερμικές αντιστάσεις
Από την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμοηλεκτρικών θερμικών αντιστάσεων, μπορεί να φανεί ότι η μεταβολή της μετρούμενης θερμοκρασίας μετράται άμεσα από την μεταβολή της τιμής αντίστασης της θερμικής αντίστασης. Επομένως, η αλλαγή της αντίστασης διαφόρων καλωδίων, όπως το καλώδιο μολύβδου του σώματος θερμικής αντίστασης, θα επηρεάσει τη μέτρηση της θερμοκρασίας.
Θωρακισμένη θερμική αντίσταση
Η θωρακισμένη θερμική αντίσταση είναι ένα στερεό σώμα που αποτελείται από ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας (σώμα αντίστασης), καλώδιο μολύβδου, μονωτικό υλικό και περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά φ 2-- φ8mm, και το ελάχιστο μπορεί να φτάσει το φmm. Σε σύγκριση με τις συνήθεις θερμικές αντιστάσεις, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: ① Μικρό μέγεθος, χωρίς κενό αέρα μέσα, μικρή υστέρηση μέτρησης σε θερμική αδράνεια. ② Καλές μηχανικές ιδιότητες, αντίσταση κραδασμών, αντίσταση κρούσης. ③ μπορεί να λυγίσει, εύκολο στην εγκατάσταση ④ Long Life Service.
Θερμική αντίσταση τελικού προσώπου
Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης είναι τυλιγμένο με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι κοντά στην άκρη του θερμόμετρου. Σε σύγκριση με τις γενικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, μπορεί να αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μετρημένης άκρης της όψης και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της τελικής όψης των ρουλεμάν και άλλων τμημάτων.
Θερμική αντίσταση
Η έκρηξη του εκρηκτικού μικτού αερίου μέσα στο κέλυφος του λόγω σπινθήρων ή τόξων περιορίζεται στο κουτί διασταύρωσης μέσω ενός ειδικά δομημένου κιβωτίου διασταύρωσης και ο χώρος παραγωγής δεν θα προκαλέσει έκρηξη. Οι θερμικές αντιστάσεις φλόγας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε χώρους έκρηξης-αζκαζάρ σε BLA -- B3C ζώνες. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμικών αντιστάσεων είναι διαφορετική από εκείνη των θερμοστοιχείων σε ότι οι θερμικές αντιστάσεις μετρούν τη θερμοκρασία με βάση τη θερμική επίδραση της αντίστασης, δηλαδή η τιμή αντίστασης της αντίστασης αλλάζει με τη θερμοκρασία. Επομένως, εφ 'όσον μετράται η μεταβολή της αντίστασης του θερμοστάτη ευαίσθητου στη θερμοκρασία, η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί. Επί του παρόντος, υπάρχουν κυρίως δύο τύποι μεταλλικών θερμίστορ και θερμοστάτης ημιαγωγών.
Η τιμή αντίστασης και η θερμοκρασία των μεταλλικών θερμίστορ μπορούν γενικά να εκφράζονται από την ακόλουθη κατά προσέγγιση σχέση, δηλαδή
RT {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Όπου, η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. RT {{0}} είναι η αντίστοιχη τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία T0 (συνήθως t 0=0 βαθμός); είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας.
Η σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης και της θερμοκρασίας των θερμοστάτη ημιαγωγών είναι
Rt=aeb/t
Όπου, η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. Τα Α και Β εξαρτώνται από τις σταθερές της δομής του υλικού ημιαγωγού.
Σε σύγκριση, ο συντελεστής θερμοκρασίας των θερμίστων είναι μεγαλύτερος και η τιμή αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη (συνήθως πάνω από αρκετές χιλιάδες ohms), αλλά η εναλλαγή είναι κακή, η μη γραμμικότητα είναι σοβαρή και το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας είναι μόνο περίπου {0}} ~ 300 βαθμοί. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ανίχνευση και τον έλεγχο των οικιακών συσκευών και των αυτοκινήτων. Οι μεταλλικές θερμικές αντιστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στην περιοχή -200 ~ 500 βαθμούς. Χαρακτηρίζονται από ακριβή μέτρηση, καλή σταθερότητα και αξιόπιστη απόδοση και χρησιμοποιούνται ευρέως στον έλεγχο της διαδικασίας.








