Huis - Kennis - Details

Werkprincipe en kenmerken van thermistor

Thermo -elektrische weerstand behoort tot de contacttemperatuurmeting bij temperatuurmeting. Hoewel hun functies hetzelfde zijn, meten ze de temperatuur van objecten en vloeistoffen, maar hun principes en kenmerken zijn niet hetzelfde. Hoewel thermische weerstanden op grote schaal worden gebruikt in de industrie, is hun toepassing beperkt vanwege hun temperatuurmeetbereik. Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstanden is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van geleiders of halfgeleiders met temperatuur verandert. Het heeft ook veel voordelen, zoals externe overdracht van elektrische signalen, hoge gevoeligheid, sterke stabiliteit, goede uitwisselbaarheid en nauwkeurigheid. Het vereist echter een voeding en kan de temperatuurveranderingen niet onmiddellijk meten. Industriële thermistors gebruiken in het algemeen PT100, PT10, CU50, CU100, het temperatuurmetingsbereik van platinavesistentiethermometers is in het algemeen -200-800 graad, terwijl dat van koperweerstandsthermometers -40 tot 140 graden is. Thermistoren en thermokoppels hebben hetzelfde type differentiatie, maar ze vereisen geen compenserende draden en zijn goedkoper dan thermokoppels.


Belangrijkste technische indicatoren:
Temperature measurement range and allowable deviation of thermal resistance category Temperature measurement range degree division mark allowable deviation △ t degree WZP type platinum resistance {{0}}~6{{10}}0 Pt100 Grade B (-200 ~ 6 0 0 graad toegestane afwijking ± (0. 30+0. 005|t |) graad a (-200 ~ 550 graden) Toegestane afwijking ± (0. {11}}}}}} -50 ~ 100 cu 50-50} ~ 100 graden Toegestane afwijking ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) Opmerking: "T" in de formule is de gemeten temperatuur van het temperatuur van het temperatuurwand. (R100/R0) Divisienummer PT100: Klasse AR 0=100 ± 0,06 Ω
B-klasse r 0=100 ± 0. 12 ω
R0/R100=1.3850
Indexnummer Cu5 0: r 0=50 ± 0,05 Ω
R {{0}}}/r 100=1. 428 ± 0,02 grondstoffen voor productie
Thermistor -materialen worden gebruikt voor temperatuurmeting op basis van het kenmerk dat de weerstandswaarde van metaalgeleiders toeneemt met de temperatuur. De meeste thermistoren zijn gemaakt van pure metaalmaterialen, waarbij platina en koper het meest worden gebruikt. Bovendien zijn materialen zoals nikkel, mangaan en rhodium gebruikt om thermistors te produceren.


Hoofdkenmerken
Drukveertype Temperatuurdetectieelement met goede anti -trillingsprestaties; · Hoge temperatuur meetnauwkeurigheid; · Hoge mechanische sterkte en een goede hoge temperatuur en drukweerstand; · Geïmporteerde dunne filmweerstandcomponenten met betrouwbare en stabiele prestaties.
Werkprincipe
Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstand is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van een geleider of halfgeleider met temperatuur verandert. De meeste thermistoren zijn gemaakt van pure metaalmaterialen, waarbij platina en koper het meest worden gebruikt. Momenteel zijn materialen zoals nikkel, mangaan en rhodium gebruikt om thermistors te produceren. Thermistors vereisen meestal de overdracht van weerstandssignalen via leads naar computerbesturingsapparaten of andere secundaire instrumenten.


Thermistorstructuur
(1) Bekwame thermistor: de structuur en kenmerken van temperatuurdetectie -elementen (weerstanden) die gewoonlijk in de industrie worden gebruikt. Volgens het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstand wordt de verandering in de gemeten temperatuur direct gemeten door de verandering in de weerstandswaarde van de thermische weerstand. Daarom zal de verandering in weerstand van verschillende draden, zoals de looddraden van de thermische weerstandsorgaan, een impact hebben op de temperatuurmeting. Om de invloed van de loodweerstand te elimineren, wordt over het algemeen een drie -draads of vier draadsysteem gebruikt.
(2) Gepantserde thermistor: gepantserde thermistor is een vast lichaam dat bestaat uit temperatuurdetectie -elementen (weerstanden), leads, isolatiematerialen en roestvrijstalen mouwen. De buitenste diameter ligt in het algemeen tussen 2 en 8 mm en kan zo klein zijn als 2 mm. In vergelijking met gewone thermistors heeft het de volgende voordelen:
① Klein formaat, geen luchtspleet binnen, lage meetvertraging in termen van thermische traagheid;
② Goede mechanische prestaties, trillingsweerstand en impactweerstand;
③ kan buigen, gemakkelijk te installeren
④ Lange levensduur.
(3) Eindvlak thermistor: het temperatuurdetectie -element van de eindvlakthermistor wordt gewond met speciaal behandelde weerstandsdraad en strak bevestigd aan het eindvlak van de thermometer. In vergelijking met algemene axiale weerstandsthermometers kan het nauwkeuriger en snel de werkelijke temperatuur van het gemeten eindvlak weerspiegelen en is het geschikt voor het meten van de eindgezichtstemperatuur van lagerschalen en andere componenten.
(4) Explosiebestendige thermistor: explosieproef thermistors gebruiken een speciaal ontworpen junctiebox om de explosie van explosieve gemengde gassen in hun behuizing te beperken, veroorzaakt door vonken of bogen in de aansluitdoos en zal geen explosie op de productielocatie veroorzaken. Explosiebestendige thermische weerstanden kunnen worden gebruikt voor temperatuurmeting in gebieden met explosieve gevaren binnen BLA ~ B3C -klasse zones.info-1600-1103

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk