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金属熱抵抗器センサーとは何ですか?

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金属サーミスタセンサーとは何ですか?
サーミスタフローメーターは、物理学の培地内の熱伝導の現象に基づいて作られています。 T1の温度を持つサーミスタがT2の温度を持つ培地に配置され、培地と接触しているサーミスタの表面積がAである場合、サーミスタによって放散される熱は次のように表現できます。実験では、kが培地の密度、粘度、平均流量などのパラメーターに関連していることが示されています。他のパラメーターが一定の場合、kは培地の平均流量にのみ比例します。サーミスタによって放散される熱を測定​​することにより、培地の平均流量または流量を測定できます。サーミスタセンサーには、サイズが小さい、応答速度が高く、感度が高いという利点があるため、多くのフィールドで広く使用されています。

サーミスタセンサーは、業界で広く使用されています。製品モデルによっては、アプリケーションの範囲も異なります。具体的には、次の側面があります:サーミスタセンサー温度測定:温度を測定するために使用されるサーミスタセンサーは、一般的に構造が単純で、比較的安価です。外側の保護層のないサーミスタは、乾燥した場所でのみ使用できます。シールされたサーミスタは、水分侵食を恐れず、過酷な環境で使用できます。サーミスタセンサーの抵抗は大きいため、接続ワイヤの抵抗と接触抵抗は無視できます。したがって、サーミスタセンサーは数千メートルの長距離温度測定で使用でき、測定回路は主にブリッジ回路を使用します。その原理は、他の温度測定および温度制御回路にも使用できます。サーミスタセンサーは温度補償に使用されます。サーミスタセンサーは、特定の温度範囲内の特定のコンポーネントの湿度を補正できます。たとえば、移動するコイル機器ヘッドの移動コイルは、銅線で巻かれています。温度が上昇すると、抵抗が増加し、温度エラーが発生します。したがって、負の温度係数熱抵抗器は、移動コイル回路のマンガン銅線抵抗器と並行して接続し、温度変化によって引き起こされる誤差を相殺するために補償コンポーネントと直列に接続できます。トランジスタ回路と対数アンプでは、サーミスタも多くの場合、温度によるドリフトエラーを補償するために補償回路を形成するために使用されます。サーミスタセンサーの過熱保護:過熱保護は、直接保護と間接保護に分けられます。低電流アプリケーションの場合、サーミスタセンサーを負荷と直接接続して、過熱ダメージを防ぎ、デバイスを保護できます。高電流アプリケーションの場合、リレー、トランジスタ回路などを保護するために使用できます。どちらの場合でも、サーミスタは保護されたデバイスと密接に統合されているため、2つは熱を完全に交換できます。過熱すると、サーミスタは保護的な役割を果たします。たとえば、突然変異タイプのサーミスタセンサーは、モーターのステーター巻きに埋め込まれ、リレーと直列に接続されています。モーターが過負荷になると、固定子電流が増加し、熱が発生します。温度が突然変異点よりも大きい場合、回路の電流は数十分のミリアンペアから数十のミリアンパーに突然変化する可能性があるため、リレーが活性化されて過熱保護を実現します。サーミスタセンサーは液体レベルを測定するために使用されます。特定の加熱電流がNTCサーミスタセンサーに適用されると、その表面温度は周囲の気温よりも高くなり、この時点で抵抗値は小さくなります。液体が設置高さよりも高い場合、液体は熱を奪い、温度が低下し、抵抗値が増加します。抵抗の変化を判断することにより、液体レベルが設定値よりも低いかどうかを知ることができます。金属熱抵抗器センサーとは何ですか?

熱抵抗温度測定原理

これは、温度と温度関連のパラメーターを測定するために温度で導体または半導体の抵抗値が変化するという特性に基づいています。熱抵抗器は、主に純粋な金属材料で作られています。現在、プラチナと銅はより一般的に使用されています。現在、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料が熱抵抗器の製造に使用され始めています。通常、熱抵抗器は、抵抗信号をコンピューター制御デバイスまたはデジタルディスプレイにリードを介して送信する必要があります。

 

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