Principio de trabajo y características de termistor
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La resistencia termoeléctrica pertenece a la medición de la temperatura de contacto en la medición de la temperatura. Aunque sus funciones son las mismas, miden la temperatura de los objetos y los líquidos, pero sus principios y características no son lo mismo. Aunque las resistencias térmicas se usan ampliamente en la industria, su aplicación es limitada debido a su rango de medición de temperatura. El principio de medición de temperatura de las resistencias térmicas se basa en la característica de que el valor de resistencia de los conductores o semiconductores cambia con la temperatura. También tiene muchas ventajas, como la transmisión remota de señales eléctricas, alta sensibilidad, fuerte estabilidad, buena intercambiabilidad y precisión. Sin embargo, requiere una fuente de alimentación y no puede medir los cambios de temperatura instantáneamente. Los termistores industriales generalmente usan PT100, PT10, CU50, CU100, el rango de medición de temperatura de los termómetros de resistencia al platino generalmente es -200-800 grado, mientras que el de los termómetros de resistencia al cobre es -40} a 140 grados. Los termistores y los termopares tienen el mismo tipo de diferenciación, pero no requieren cables de compensación y son más baratos que los termopares.
Principales indicadores técnicos:
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} grado Desviación permitida ± (0. 30+0. 005|t |) Grado A (-200} ~ 550 grados) Desviación permitida ± (0. {{11}.}. 002 |) Tipo de cobre WZC) -50 ~ 100 cu 50-50 ~ 100 grados Desviación permitida ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) Nota: "t" en la fórmula es el elemento de temperatura medido * * del elemento de detección de temperatura. (R100/R0) Número de división PT100: clase AR 0=100 ± 0.06 Ω
B-CLASS R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
Número de índice CU5 0: R 0=50 ± 0.05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0.02 Materias primas para la producción
Los materiales del termistor se utilizan para la medición de la temperatura en función de la característica de que el valor de resistencia de los conductores metálicos aumenta con la temperatura. La mayoría de los termistores están hechos de materiales de metal puro, con platino y cobre los más utilizados. Además, se han utilizado materiales como el níquel, el manganeso y el rodio para fabricar termistores.
características principales
El elemento de detección de temperatura del tipo de resorte de presión con buen rendimiento contra la vibración; · Precisión de medición de alta temperatura; · Alta resistencia mecánica y buena resistencia de alta temperatura y presión; · Componentes de resistencia de película delgada importadas con un rendimiento confiable y estable.
principio de trabajo
El principio de medición de temperatura de la resistencia térmica se basa en la característica de que el valor de resistencia de un conductor o semiconductor cambia con la temperatura. La mayoría de los termistores están hechos de materiales de metal puro, con platino y cobre los más utilizados. Actualmente, se han utilizado materiales como el níquel, el manganeso y el rodio para fabricar termistores. Los termistores generalmente requieren la transmisión de señales de resistencia a través de cables a dispositivos de control de computadora u otros instrumentos secundarios.
Estructura del termistor
(1) Termistor competente: la estructura y las características de los elementos de detección de temperatura (resistencias) comúnmente utilizados en la industria. De acuerdo con el principio de medición de temperatura de la resistencia térmica, el cambio en la temperatura medida se mide directamente por el cambio en el valor de resistencia de la resistencia térmica. Por lo tanto, el cambio en la resistencia de varios cables, como los cables del plomo del cuerpo de resistencia térmica, tendrá un impacto en la medición de la temperatura. Para eliminar la influencia de la resistencia al plomo, generalmente se usa un sistema de tres cables o cuatro de cable.
(2) Termistor blindado: el termistor blindado es un cuerpo sólido compuesto de elementos de detección de temperatura (resistencias), cables, materiales de aislamiento y mangas de acero inoxidable. Su diámetro exterior es generalmente entre 2 y 8 mm, y puede ser tan pequeño como 2 mm. En comparación con los termistores ordinarios, tiene las siguientes ventajas:
① Tamaño pequeño, sin espacio de aire en el interior, retraso de baja medición en términos de inercia térmica;
② Buen rendimiento mecánico, resistencia a la vibración y resistencia al impacto;
③ puede doblarse, fácil de instalar
④ Larga vida útil.
(3) Termistor de la cara del extremo: el elemento de detección de temperatura del termistor de la cara final se enrolla con alambre de resistencia especialmente tratado y unido bien a la cara final del termómetro. En comparación con los termómetros de resistencia axial general, puede reflejar con mayor precisión y rápidamente la temperatura real de la cara final medida, y es adecuada para medir la temperatura de la cara final de las cubiertas y otros componentes.
(4) Termistor a prueba de explosión: los termistores a prueba de explosión usan una caja de unión especialmente diseñada para limitar la explosión de gases explosivos mixtos dentro de su carcasa causada por chispas o arcos dentro de la caja de unión, y no causará una explosión en el sitio de producción. Se pueden usar resistencias térmicas a prueba de explosión para la medición de la temperatura en áreas con peligros explosivos dentro de las zonas de clase BLA ~ B3C.







