Huis - Kennis - Details

Werkprincipe, classificatie en toepassing van thermische weerstanden.

De temperatuurdetectie -elementen van metalen thermische weerstanden omvatten kwartsbuiskruisskeletstructuur, draai skeletstructuur, staafstructuur, enz. Naast platinadraad omvatten metalen thermische weerstandsmaterialen voor industriële meting koper, nikkel, ijzer, ijzernikel, UE thermische weerstand wolfraam, zilver, enz. Dunne film thermische weerstanden worden vervaardigd door sputteren van elektronenkathode, die kunnen worden geïndustrialiseerd en massaal geproduceerd. Onder hen is het skelet gemaakt van keramiek en is de godedraad gemaakt van platina-palladiumlegering.
Grondstoffen van thermische weerstanden
Thermische weerstandsweerstandsmaterialen Thermische weerstandstemperatuurmeting is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met de toename van de temperatuur om de temperatuur te meten. De meeste thermische weerstanden zijn gemaakt van zuivere metaalmaterialen. Momenteel zijn platina en koper het meest gebruikt. Bovendien worden nikkel, mangaan en rhodium nu gebruikt om thermische weerstanden te produceren.
Belangrijkste kenmerken van thermische weerstanden
· Druk thermische weerstandspringstype temperatuurdetectieelement, goede trillingsweerstand;
· Hoge temperatuur meetnauwkeurigheid;
· Hoge mechanische sterkte, goede hoge temperatuur en drukweerstand;
· Geïmporteerde dunne filmweerstandselementen, betrouwbare en stabiele prestaties.
Werkprincipe van thermische weerstand
Het temperatuurmeetprincipe van thermische weerstand is gebaseerd op de eigenschap dat de weerstandswaarde van geleider of halfgeleider verandert met de verandering van temperatuur. De meeste thermische weerstanden zijn gemaakt van zuivere metaalmaterialen. Platina en koper zijn het meest gebruikt. Nu zijn materialen zoals nikkel, mangaan en Rhodium begonnen te worden gebruikt om thermische weerstanden te produceren. Thermische weerstanden moeten meestal het weerstandssignaal verzenden naar het computerbesturingsapparaat of andere secundaire instrumenten via de looddraad.
Soorten thermische weerstanden
Gewone thermische weerstanden
Uit het temperatuurmetingprincipe van thermo -elektrische thermische weerstanden is te zien dat de verandering van de gemeten temperatuur direct wordt gemeten door de verandering van de weerstandswaarde van de thermische weerstand. Daarom zal de verandering van de weerstand van verschillende draden zoals de looddraad van de thermische weerstandsvorm de temperatuurmeting beïnvloeden.
Gepantserde thermische weerstand
De gepantserde thermische weerstand is een massief lichaam dat is samengesteld uit een temperatuurdetectie -element (weerstands lichaam), looddraad, isolatiemateriaal en roestvrijstalen behuizing. De buitendiameter is in het algemeen φ 2-- φ8mm en het minimum kan φmm bereiken. Vergeleken met gewone thermische weerstanden heeft het de volgende voordelen: ① Klein formaat, geen luchtspleet binnen, kleine meetvertraging in thermische traagheid; ② Goede mechanische eigenschappen, trillingsweerstand, impactweerstand; ③ Kan gebogen zijn, gemakkelijk te installeren ④ Lange levensduur.
Eind gezicht thermische weerstand
Het thermische weerstandstemperatuurdetectieelement is wond met speciaal behandelde weerstandsdraad en ligt dicht bij het eindvlak van de thermometer. In vergelijking met algemene axiale thermische weerstanden kan het nauwkeuriger en snel de werkelijke temperatuur van het gemeten eindvlak weerspiegelen en is het geschikt voor het meten van de eindgezichtstemperatuur van lagers en andere onderdelen.
Vlambestendige thermische weerstand
De explosie van het explosieve gemengde gas in zijn schaal als gevolg van vonken of bogen is beperkt tot de aansluitdoos via een speciaal gestructureerde aansluitdoos, en de productieplaats zal geen explosie veroorzaken. Vlambestendige thermische weerstanden kunnen worden gebruikt voor temperatuurmeting in explosie-haar-hazardous plaatsen in BLA -- B3C-zones. Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstanden verschilt van dat van thermokoppels in die thermische weerstanden de temperatuur meten op basis van het thermische effect van de weerstand, dat wil zeggen de weerstandswaarde van de weerstand verandert met temperatuur. Daarom, zolang de weerstandsverandering van de temperatuurgevoelige thermistor wordt gemeten, kan de temperatuur worden gemeten. Momenteel zijn er voornamelijk twee soorten metalen thermistors en halfgeleidershermistors.
De weerstandswaarde en temperatuur van metalen thermistors kunnen in het algemeen worden uitgedrukt door de volgende geschatte relatie, namelijk
Rt {{{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Waarin RT de weerstandswaarde is bij temperatuur T; Rt {{0}} is de overeenkomstige weerstandswaarde bij temperatuur T0 (meestal t 0=0 graad); is de temperatuurcoëfficiënt.
De relatie tussen de weerstandswaarde en de temperatuur van halfgeleider thermistors is
Rt=aeb/t
Waarin RT de weerstandswaarde is bij temperatuur T; A en B zijn afhankelijk van de constanten van de structuur van het halfgeleidermateriaal.
Ter vergelijking: de temperatuurcoëfficiënt van thermistors is groter en de weerstandswaarde bij kamertemperatuur is hoger (meestal boven enkele duizenden ohm), maar de uitwisselbaarheid is slecht, de niet -lineariteit is ernstig en het temperatuurmeetbereik is slechts ongeveer -50 ~ 300 graden. Het wordt veel gebruikt bij temperatuurdetectie en controle van huishoudelijke apparaten en auto's. Metalen thermische weerstanden zijn over het algemeen geschikt voor temperatuurmeting in het bereik van -200 ~ 500 graden. Ze worden gekenmerkt door nauwkeurige metingen, goede stabiliteit en betrouwbare prestaties en worden veel gebruikt in procescontrole.

 

info-1600-1103

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk