עקרון עבודה ומאפייני תרמיסטור
השאר הודעה
התנגדות תרמו -אלקטרונית שייכת למדידת טמפרטורת המגע במדידת הטמפרטורה. למרות שתפקידיהם זהים, הם מודדים את הטמפרטורה של חפצים ונוזלים, אך העקרונות והמאפיינים שלהם אינם זהים. למרות שנגדים תרמיים נמצאים בשימוש נרחב בתעשייה, היישום שלהם מוגבל בגלל טווח מדידת הטמפרטורה שלהם. עקרון מדידת הטמפרטורה של נגדים תרמיים מבוסס על המאפיין שערך ההתנגדות של מוליכים או מוליכים למחצה משתנה עם הטמפרטורה. יש לו גם יתרונות רבים, כגון העברה מרחוק של אותות חשמליים, רגישות גבוהה, יציבות חזקה, החלפה טובה ודיוק. עם זאת, הוא דורש ספק כוח ואינו יכול למדוד שינויים בטמפרטורה באופן מיידי. בדרך כלל משתמשים תרמיסטורים תעשייתיים PT100, PT10, CU50, CU100, טווח מדידת הטמפרטורה של תרמומטרים של התנגדות פלטינה הוא בדרך כלל -200-800, ואילו זה של תרמומטרי התנגדות נחושת היא -40 עד 140 מעלות. תרמיסטורים וצמד תרמי יש אותו סוג של בידול, אך הם אינם דורשים חוטים מפצים והם זולים יותר מאשר צמד תרמי.
אינדיקטורים טכניים עיקריים:
טווח מדידת טמפרטורה וסטייה מותרת של התנגדות תרמית קטגוריה טמפרטורה טווח מדידה טווח תואר חלוקת סימן סטייה מותרת △ t תואר WZP סוג התנגדות פלטינה {{0}} ~ 6 {{1 {}}}}} {} {}}} pt1 0}} (-200 ~ 6 0 0 סטייה מותרת תואר ± (0. 30+0. 005|t |) כיתה A (-200 ~ 550 מעלות) סטייה מותרת ± (0. -50 ~ 100 cu 50-50 ~ סטייה מותרת של 100 מעלות ± (0. 3+6. 0 × 10-3 t) הערה: "T" בפורמולה היא הערך המדווני של טמפרטורה של טמפרטורה (R100/R0) מספר חלוקה PT100: Class AR 0=100 ± 0.06 Ω
B-Class R 0=100 ± 0. 12 Ω
R0/R100=1.3850
מספר אינדקס cu5 0: r 0=50 ± 0.05 Ω
R {{0}}/r 100=1. 428 ± 0.02 חומרי גלם לייצור
חומרי תרמיסטור משמשים למדידת טמפרטורה על בסיס המאפיין כי ערך ההתנגדות של מוליכי מתכת עולה עם הטמפרטורה. מרבית התרמיסטורים עשויים מחומרי מתכת טהורים, כאשר פלטינה ונחושת הם הנפוצים ביותר. בנוסף, חומרים כמו ניקל, מנגן ורודיום שימשו לייצור תרמיסטורים.
תכונות עיקריות
אלמנט חישת טמפרטורה מסוג קפיץ לחץ עם ביצועי רטט אנטי טובים; · דיוק מדידת טמפרטורה גבוהה; · חוזק מכני גבוה ועמידות טובה בטמפרטורה גבוהה ולחץ; · רכיבי נגדי סרטים דקים מיובאים עם ביצועים אמינים ויציבים.
עיקרון עבודה
עקרון מדידת הטמפרטורה של התנגדות תרמית מבוסס על המאפיין שערך ההתנגדות של מוליך או מוליכים למחצה משתנה עם הטמפרטורה. מרבית התרמיסטורים עשויים מחומרי מתכת טהורים, כאשר פלטינה ונחושת הם הנפוצים ביותר. נכון לעכשיו, חומרים כמו ניקל, מנגן ורודיום שימשו לייצור תרמיסטורים. תרמיסטורים דורשים בדרך כלל העברת אותות התנגדות באמצעות לידים למכשירי בקרת מחשב או מכשירים משניים אחרים.
מבנה תרמיסטור
(1) תרמיסטור מיומן: המבנה והמאפיינים של אלמנטים לחישת טמפרטורה (נגדים) הנפוצים בתעשייה. על פי עקרון מדידת הטמפרטורה של התנגדות תרמית, השינוי בטמפרטורה המדודה נמדד ישירות על ידי השינוי בערך ההתנגדות של ההתנגדות התרמית. לפיכך, לשינוי ההתנגדות של חוטים שונים כמו חוטי עופרת של גוף ההתנגדות התרמית ישפיע על מדידת הטמפרטורה. כדי לבטל את ההשפעה של עמידות בפני עופרת, בדרך כלל משתמשים במערכת תיל או ארבעה תיל.
(2) תרמיסטור משוריין: תרמיסטור משוריין הוא גוף מוצק המורכב מאלמנטים לחישת טמפרטורה (נגדים), לידים, חומרי בידוד ושרוולי נירוסטה. הקוטר החיצוני שלו הוא בדרך כלל בין 2 ל 8 מ"מ, ויכול להיות קטן כמו 2 מ"מ. בהשוואה לתרמיסטורים רגילים, יש לזה את היתרונות הבאים:
① גודל קטן, אין פער אוויר בפנים, פיגור מדידה נמוך מבחינת האינרציה התרמית;
② ביצועים מכניים טובים, עמידות לרטט והתנגדות להשפעה;
③ יכול להתכופף, קל להתקנה
חיי שירות ארוכים.
(3) תרמיסטור פנים קצה: אלמנט חישת הטמפרטורה של הפנים הקצה תרמיסטור פצע עם חוט התנגדות מטופל במיוחד ומחובר בחוזקה לפנים הקצה של המדחום. בהשוואה למדחום התנגדות צירית כללית, הוא יכול לשקף בצורה מדויקת ומהירה יותר את הטמפרטורה בפועל של הפנים הקצה שנמדדו, ומתאים למדידת טמפרטורת הפנים הקצה של פגזים נושאים ורכיבים אחרים.
(4) תרמיסטור הוכחת פיצוץ: תרמיסטורים הוכחת פיצוץ משתמשים בתיבת צומת מעוצבת במיוחד כדי להגביל את פיצוץ הגזים המעורבים הנפוצים בתוך מעטפתם הנגרמת על ידי ניצוצות או קשתות בתוך תיבת הצומת, ולא יגרמו לפיצוץ באתר הייצור. ניתן להשתמש בנגדים תרמיים הוכחת פיצוץ למדידת טמפרטורה באזורים עם סכנות נפץ בתוך אזורי כיתה Bla ~ B3C.







