วิธีลวดตะกั่วของตัวต้านทานความร้อนคืออะไร?
ฝากข้อความ
สายไฟตะกั่วมีสามประเภทสำหรับตัวต้านทานความร้อน: 2- ลวด, ลวด 3- และ 4- ลวด
ตัวต้านทานความร้อนของลวด 2- นั้นง่ายต่อการลวด แต่จะนำข้อผิดพลาดเพิ่มเติมของการต้านทานตะกั่ว ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการผลิตตัวต้านทานความร้อนระดับ A ระดับ A และสายไฟตะกั่วและสายไฟไม่ควรนานเกินไปเมื่อใช้งาน
ระบบลวด 3- สามารถกำจัดอิทธิพลของความต้านทานตะกั่วและความแม่นยำในการวัดสูงกว่าระบบลวด 2- เป็นองค์ประกอบการตรวจจับกระบวนการมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย
ระบบลวด 4- ไม่เพียง แต่สามารถกำจัดอิทธิพลของการต่อต้านตะกั่ว แต่ยังกำจัดอิทธิพลของความต้านทานนี้เมื่อความต้านทานของสายเชื่อมต่อนั้นเหมือนกัน เมื่อทำการวัดด้วยความแม่นยำสูงควรใช้ระบบลวด 4-
หลักการวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล
มันขึ้นอยู่กับลักษณะที่ว่าค่าความต้านทานของตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิในการวัดอุณหภูมิและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ตัวต้านทานความร้อนส่วนใหญ่ทำจากวัสดุโลหะบริสุทธิ์ ปัจจุบันมีการใช้แพลตตินัมและทองแดงอย่างกว้างขวาง ตอนนี้นิกเกิลแมงกานีสโรเดียมและวัสดุอื่น ๆ ได้เริ่มใช้ในการผลิตตัวต้านทานความร้อน ตัวต้านทานความร้อนมักจะต้องส่งสัญญาณความต้านทานผ่านนำไปสู่อุปกรณ์ควบคุมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือรองอื่น ๆ
ตัวต้านทานความร้อนธรรมดา
จากหลักการวัดอุณหภูมิของตัวต้านทานความร้อนสามารถทราบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่วัดได้ถูกวัดโดยตรงโดยการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานของตัวต้านทานความร้อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของสายไฟต่าง ๆ เช่นสายตะกั่วของตัวต้านทานความร้อนจะส่งผลต่อการวัดอุณหภูมิ
ตัวต้านทานความร้อนหุ้มเกราะเป็นตัวของแข็งที่ประกอบด้วยองค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิ (ตัวต้านทาน) ลวดตะกั่ววัสดุฉนวนและปลอกสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกของมันคือโดยทั่วไปφ {{0}} φ8mmและที่เล็กที่สุดสามารถเข้าถึงφ0.25mm เมื่อเทียบกับตัวต้านทานความร้อนธรรมดามันมีข้อดีดังต่อไปนี้: วิธีลวดตะกั่วของตัวต้านทานความร้อนคืออะไร?
1. ขนาดเล็กไม่มีช่องว่างอากาศภายในความเฉื่อยทางความร้อนค่าการวัดขนาดเล็ก
2. คุณสมบัติเชิงกลที่ดีความต้านทานการสั่นสะเทือนและความต้านทานต่อแรงกระแทก
3. สามารถงอและติดตั้งง่าย
4. อายุการใช้งานที่ยาวนาน
สิ้นสุดตัวต้านทานความร้อนใบหน้า
องค์ประกอบการตรวจจับอุณหภูมิความต้านทานความร้อนของใบหน้าจะเป็นแผลที่มีลวดต้านทานที่ผ่านการบำบัดเป็นพิเศษและอยู่ใกล้กับใบหน้าปลายของเทอร์โมมิเตอร์ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวต้านทานความร้อนตามแนวแกนทั่วไปมันสามารถสะท้อนอุณหภูมิที่แท้จริงของใบหน้าที่วัดได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิใบหน้าของแบริ่งและชิ้นส่วนอื่น ๆ
ตัวต้านทานความร้อนที่ป้องกันการระเบิด
ตัวต้านทานความร้อนที่ป้องกันการระเบิดใช้โครงสร้างพิเศษของกล่องเชื่อมต่อเพื่อ จำกัด การระเบิดของก๊าซผสมระเบิดภายในเปลือกหอยเนื่องจากอิทธิพลของประกายไฟหรือส่วนโค้งไปยังกล่องเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิด ตัวต้านทานความร้อนที่ป้องกันการระเบิดสามารถใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิในสถานที่ที่มีการระเบิดในพื้นที่เกรด BLA-B3C
หลักการวัดอุณหภูมิของตัวต้านทานความร้อนนั้นแตกต่างจากเทอร์โมคัปเปิล
ตัวต้านทานความร้อนวัดอุณหภูมิตามผลกระทบความร้อนของตัวต้านทานนั่นคือความต้านทานของตัวต้านทานการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ ดังนั้นตราบใดที่การเปลี่ยนแปลงความต้านทานของตัวต้านทานความร้อนที่ไวต่ออุณหภูมิถูกวัด ในปัจจุบันส่วนใหญ่มีสองประเภท: ตัวต้านทานความร้อนโลหะและเทอร์มิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์
โดยทั่วไปค่าความต้านทานและอุณหภูมิของตัวต้านทานความร้อนของโลหะสามารถแสดงได้โดยความสัมพันธ์โดยประมาณดังต่อไปนี้คือ
rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)
ในนั้น RT คือค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ t; rt {{0}} เป็นค่าความต้านทานที่สอดคล้องกันที่อุณหภูมิ t0 (โดยปกติ t 0=0 องศา); เป็นค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ
ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานและอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์คือ
rt=aeb/t
ในนั้น RT คือค่าความต้านทานที่อุณหภูมิ t; A และ B เป็นค่าคงที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์
ในการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์มีขนาดใหญ่ขึ้นและค่าความต้านทานที่อุณหภูมิห้องสูงกว่า (โดยปกติจะมากกว่าหลายพันโอห์ม) แต่ความสามารถในการแลกเปลี่ยนได้ไม่ดีความไม่เชิงเส้นนั้นร้ายแรงและช่วงการวัดอุณหภูมินั้นประมาณ -50 ~ 300 องศา มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับอุณหภูมิและการควบคุมเครื่องใช้ในครัวเรือนและรถยนต์ ตัวต้านทานความร้อนโลหะโดยทั่วไปเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิในช่วงของ -200 ~ 500 องศา พวกเขามีลักษณะโดยการวัดที่แม่นยำความมั่นคงที่ดีและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ พวกเขาใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมกระบวนการ
ตัวต้านทานความร้อนโลหะที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมสามารถมองเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานกับอุณหภูมิ ตัวนำโลหะส่วนใหญ่มีคุณสมบัตินี้ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่สามารถใช้เป็นตัวต้านทานอุณหภูมิที่วัดความร้อนได้ วัสดุโลหะที่ใช้เป็นตัวต้านทานความร้อนโดยทั่วไปต้องใช้: ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิขนาดใหญ่และเสถียรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความต้านทานขนาดใหญ่ (ลดขนาดของเซ็นเซอร์ที่ความไวเดียวกัน), สารเคมีที่เสถียรและคุณสมบัติทางกายภาพภายในช่วงอุณหภูมิการใช้งานการทำซ้ำวัสดุที่ดี







