หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

มีสามวิธีหลักในการเป็นผู้นำตัวต้านทานความร้อนมาตรฐานแห่งชาติ

ระบบสองสาย: วิธีการเชื่อมต่อลวดที่ปลายแต่ละด้านของตัวต้านทานความร้อนเพื่อนำสัญญาณความต้านทานเรียกว่าระบบสองสาย: วิธีตะกั่วนี้ง่ายมาก แต่เนื่องจากสายเชื่อมต่อต้องมีความต้านทานตะกั่ว R ขนาดของ R จึงเกี่ยวข้องกับวัสดุและความยาวของลวด
ระบบสามสาย: วิธีการเชื่อมต่อตะกั่วที่ปลายด้านหนึ่งของรากของตัวต้านทานความร้อนและสองตะกั่วที่ปลายอีกด้านหนึ่งเรียกว่าระบบสามสาย วิธีนี้มักจะใช้ร่วมกับสะพานซึ่งสามารถกำจัดอิทธิพลของความต้านทานตะกั่วได้ดีขึ้นและเป็นความต้านทานตะกั่วที่ใช้กันมากที่สุดในการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรม
ระบบสี่สาย: วิธีการเชื่อมต่อสายไฟสองสายที่ปลายแต่ละด้านของรากของตัวต้านทานความร้อนเรียกว่าระบบสี่สายซึ่งสองตะกั่วให้กระแสคงที่ I สำหรับตัวต้านทานความร้อนแปลง R เป็นสัญญาณแรงดัน จะเห็นได้ว่าวิธีตะกั่วนี้สามารถกำจัดอิทธิพลของความต้านทานตะกั่วได้อย่างสมบูรณ์และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจจับอุณหภูมิที่มีความแม่นยำสูง
ตัวต้านทานความร้อนใช้วิธีการเชื่อมต่อแบบสามสาย ระบบสามสายถูกใช้เพื่อกำจัดข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความต้านทานของสายเชื่อมต่อ นี่เป็นเพราะวงจรสำหรับการวัดตัวต้านทานความร้อนโดยทั่วไปเป็นสะพานที่ไม่สมดุล ตัวต้านทานความร้อนเป็นตัวต้านทานแขนสะพานของสะพานและสายเชื่อมต่อ (จากตัวต้านทานความร้อนไปจนถึงห้องควบคุมส่วนกลาง) ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวต้านทานแขนสะพาน ส่วนหนึ่งของความต้านทานนี้ไม่เป็นที่รู้จักและเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิแวดล้อมทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัด การใช้ระบบสามสายลวดหนึ่งสายเชื่อมต่อกับปลายแหล่งจ่ายไฟของสะพานและอีกสองสายเชื่อมต่อกับแขนสะพานที่ตัวต้านทานความร้อนตั้งอยู่และแขนสะพานที่อยู่ติดกับมันจึงกำจัดข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากความต้านทานสายไฟ วิธีการเชื่อมต่อแบบลวดสามครั้งโดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรม
หลักการของตัวต้านทานความร้อน PT100 คืออะไร?
ตัวต้านทานความร้อนมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและมีหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้ ในหมู่พวกเขาตัวต้านทานความร้อน PT100 เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรม มันทำงานตามหลักการที่ว่าค่าความต้านทานของลวดทองคำขาวของโลหะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ
หลักการของตัวต้านทานความร้อน PT100
PT1 0 0 ตัวต้านทานความร้อนค่าความต้านทานของมันเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานและอุณหภูมิของ PT100 คือ: เมื่ออุณหภูมิของ PT100 คือ 0 องศาค่าความต้านทานคือ 100 โอห์มและเมื่อเป็น 100 องศาค่าความต้านทานประมาณ 138.5 โอห์ม
หลักการอุตสาหกรรม
เมื่อ pt1 0 0 อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียสค่าความต้านทานของมันคือ 1 0 0 โอห์ม ค่าความต้านทานและอุณหภูมิของตัวต้านทานความร้อนโลหะโดยทั่วไปสามารถแสดงได้โดยความสัมพันธ์โดยประมาณต่อไปนี้นั่นคือ rt=rt0 [{1+ (t-t0)] โดยที่ rt คือค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ t; RT0 คือค่าความต้านทานที่สอดคล้องกันที่อุณหภูมิ T0 (โดยปกติจะเป็น t 0=0 องศา); เป็นค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานและอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์คือ rt=aeb/t โดยที่ RT คือค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ t; A และ B เป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการของตัวต้านทานความร้อน PT100 ฉันหวังว่าคุณจะสามารถเชี่ยวชาญหลักการนี้ก่อนใช้งานซึ่งสามารถช่วยให้คุณใช้ตัวต้านทานความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PT1 0 0 เป็นตัวต้านทานความร้อนแบบแพลตตินัมและความต้านทานของมันเป็นสัดส่วนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ PT100 คือ: เมื่ออุณหภูมิของ PT100 คือ 0 องศาความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มและที่ 100 องศาความต้านทานของมันอยู่ที่ประมาณ 138.5 โอห์ม หลักการอุตสาหกรรมของมัน: เมื่อ PT100 อยู่ที่ 0 องศาเซลเซียสความต้านทานของมันคือ 100 โอห์มและความต้านทานจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สม่ำเสมอเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ตัวต้านทานความร้อนเป็นองค์ประกอบหลักที่แปลงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน โดยปกติแล้วจะจำเป็นต้องส่งสัญญาณความต้านทานไปยังอุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือหลักอื่น ๆ ผ่านสายตะกั่ว ตัวต้านทานความร้อนอุตสาหกรรมได้รับการติดตั้งที่สถานที่ผลิตและมีระยะห่างระหว่างพวกเขากับห้องควบคุมดังนั้นลวดตะกั่วของตัวต้านทานความร้อนจะมีผลกระทบมากขึ้นต่อผลการวัด

info-1600-1103

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ