Was ist die Bleidrahtmethode des thermischen Widerstands?
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Es gibt drei Arten von Bleidrähten für thermische Widerstände: 2- Draht, 3- Draht und 4- Draht.
Der Thermalwiderstand {2- ist leicht zu verdrahten, bringt jedoch zusätzliche Fehler des Bleiwiderstands ein. Daher ist es nicht für die Herstellung von Thermalwiderständen der Klasse A geeignet, und die Bleidrähte und Drähte sollten beim Gebrauch nicht zu lang sein.
Das Kabelsystem {3- kann den Einfluss des Bleiwiderstands beseitigen, und die Messgenauigkeit ist höher als das 2- -Drahtsystem. Als Prozesserkennungselement wird es weit verbreitet.
Das Drahtsystem {4- kann nicht nur den Einfluss des Bleiwiderstands beseitigen, sondern auch den Einfluss dieses Widerstands beseitigen, wenn der Widerstand der Verbindungsdrähte gleich ist. Bei der Messung mit hoher Genauigkeit sollte das 4- -Drahtsystem verwendet werden.
Thermoelement -Temperaturmessungsprinzip
Es basiert auf dem Merkmal, dass sich der Widerstandswert eines Leiters oder Halbleiters mit der Temperatur ändert, um die Temperatur und temperaturbedingte Parameter zu messen. Die meisten thermischen Widerstände bestehen aus reinen Metallmaterialien. Derzeit werden Platin und Kupfer häufig verwendet. Jetzt haben Nickel, Mangan, Rhodium und andere Materialien begonnen, um thermische Widerstände herzustellen. Wärmewiderstände müssen normalerweise Widerstandssignale über Leitungen zu Computersteuerungsgeräten oder anderen sekundären Instrumenten übertragen.
Gewöhnlicher Wärmeleitwiderstand
Aus dem Temperaturmessungsprinzip des thermischen Widerstands kann bekannt sein, dass die Änderung der gemessenen Temperatur direkt durch die Änderung des Widerstandswerts des thermischen Widerstands gemessen wird. Daher wirkt sich die Änderung des Widerstands verschiedener Drähte wie dem Bleidraht des Wärmewiderstands auf die Temperaturmessung aus.
Der gepanzerte thermische Widerstand ist ein fester Körper, der aus einem Temperatursensungselement (Widerstand), Bleidraht, Isoliermaterial und Edelstahlhülsen besteht. Der äußere Durchmesser beträgt im Allgemeinen φ {{{0} φ8mm, und der kleinste kann φ0,25 mm erreichen. Im Vergleich zu gewöhnlichen thermischen Widerständen hat es die folgenden Vorteile: Was ist die Bleidrahtmethode des thermischen Widerstands?
1. kleiner Größe, kein Luftspalt im Inneren, thermische Trägheit, kleiner Messwert;
2. gute mechanische Eigenschaften, Vibrationsbeständigkeit und Schlagfestigkeit;
3. kann gebogen und einfach zu installieren sein;
4. Langes Lebensdauer.
Thermalwiderstand Endgesicht
Das Erfassungselement der Temperatur des Endgesichts thermischem Widerstand wird mit speziell behandeltem Widerstandsdraht gewickelt und liegt in der Nähe der Endfläche des Thermometers. Im Vergleich zu allgemeinen axialen thermischen Widerständen kann es die tatsächliche Temperatur der gemessenen Endfläche genauer und schnell widerspiegeln und ist für die Messung der Endflächentemperatur von Lager und anderen Teilen geeignet.
Explosionssichere thermische Widerstände
Explosionssichere thermische Widerstände verwenden eine spezielle Struktur des Verbindungskastens, um die Explosion des explosiven gemischten Gas in seiner Hülle zu beschränken, da Funken oder Bögen auf die Verbindungskasten einfließen, so dass die Produktionsstelle keine Explosion verursacht. Explosionssichere thermische Widerstände können zur Temperaturmessung an explosionsfreundlichen Stellen in BLA-B3C-Klassenbereichen verwendet werden.
Das Temperaturmessungsprinzip von thermischen Widerständen unterscheidet sich von dem von Thermoelementen.
Wärmewiderstände messen die Temperatur basierend auf dem thermischen Effekt von Widerständen, dh dem Widerstand des Widerstands ändert sich mit der Temperaturänderung. Daher kann die Temperatur gemessen werden, solange die Widerstandsänderung des temperaturempfindlichen thermischen Widerstands gemessen wird. Gegenwärtig gibt es hauptsächlich zwei Arten: Metallwärmewiderstände und Halbleiter -Thermistoren.
Der Widerstandswert und die Temperatur von Metallwärmewiderständen können im Allgemeinen durch die folgende ungefähre Beziehung ausgedrückt werden, nämlich
Rt {{0}} rt 0 [{1+ (t-t0)]
Wobei RT der Widerstandswert bei Temperatur t ist; Rt {{0}} ist der entsprechende Widerstandswert bei Temperatur T0 (normalerweise t 0=0 Grad); ist der Temperaturkoeffizient.
Die Beziehung zwischen dem Widerstandswert und der Temperatur von Halbleiterthermistoren ist
Rt=aeb/t
Wobei RT der Widerstandswert bei Temperatur t ist; A und B sind Konstanten abhängig von der Struktur des Halbleitermaterials.
Im Vergleich dazu ist der Temperaturkoeffizient von Thermistoren größer und der Widerstandswert bei Raumtemperatur höher (normalerweise mehr als mehrere tausend Ohm), aber die Austauschbarkeit ist schlecht, die Nichtlinearität ist schwerwiegend und der Temperaturmessbereich beträgt nur etwa {{0} ~ 300 Grad. Es wird häufig bei der Erkennung und Kontrolle von Haushaltsgeräten und Automobilen verwendet. Metallwärmewiderstände sind im Allgemeinen für die Temperaturmessung im Bereich von -200 ~ 500 Grad geeignet. Sie sind durch genaue Messung, gute Stabilität und zuverlässige Leistung gekennzeichnet. Sie sind in der Prozesskontrolle weit verbreitet.
In der Industrie üblicherweise verwendeten Metallwärmewiderstände sind aus der Änderung des Widerstands mit der Temperatur ersichtlich. Die meisten Metallleiter haben diese Eigenschaft, aber nicht alle können als Temperaturmessung thermischer Widerstände verwendet werden. Die als thermischen Widerstände verwendeten Metallmaterialien erfordern im Allgemeinen: so großer und stabiler Temperaturkoeffizient wie möglich, großer Widerstand (Reduzierung der Größe des Sensors bei derselben Empfindlichkeit), stabile chemische und physikalische Eigenschaften innerhalb des Temperaturbereichs des Gebrauchs, eine gute materielle Reproduzierbarkeit und eine zwischenmediierte Funktionsbeziehung zwischen dem Widerstand und dem Temperaturänderung (lieber eine lineare Beziehung).







