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熱抵抗器の作業原則、分類、および適用。

金属熱抵抗器の温度検知要素には、石英チューブクロススケルトン構造、ツイストスケルトン構造、ロッド構造などが含まれます。金属熱抵抗器で一般的に使用される温度センシング材料には多くの種類があり、最も一般的に使用されるのはプラチナワイヤです。プラチナワイヤに加えて、産業測定用の金属熱抵抗器材料には、銅、ニッケル、鉄、鉄、鉄、UEの熱抵抗器タングステン、銀などが含まれます。薄膜熱抵抗器は、工業化および大量生産できる電子カソードスパッタリングによって製造されています。その中で、スケルトンはセラミックで作られており、鉛ワイヤーはプラチナパラジウム合金で作られています。
熱抵抗器の原材料
熱抵抗抵抗材料熱抵抗温度測定は、金属導体の抵抗値が温度の上昇とともに増加して温度を測定する特性に基づいています。ほとんどの熱抵抗器は、純粋な金属材料で作られています。現在、プラチナと銅は最も広く使用されています。さらに、ニッケル、マンガン、ロジウムは現在、熱抵抗器の製造に使用されています。
熱抵抗の主な特徴
・圧力熱抵抗スプリング型温度センシング要素、良好な振動抵抗。
・高温測定精度。
・高い機械的強度、良好な高温および圧力抵抗。
・インポートされた薄膜抵抗器要素、信頼性が高く安定した性能。
熱抵抗器の作業原理
熱抵抗の温度測定原理は、温度の変化に伴って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。ほとんどの熱抵抗器は、純粋な金属材料で作られています。プラチナと銅は最も広く使用されています。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、サーマル抵抗器は、抵抗信号をコンピューター制御デバイスまたは他の二次機器に鉛ワイヤを介して送信する必要があります。
熱抵抗の種類
通常の熱抵抗器
熱電熱抵抗の温度測定原理から、測定温度の変化は、熱抵抗器の抵抗値の変化によって直接測定されることがわかります。したがって、熱抵抗体の鉛線など、さまざまなワイヤの抵抗の変化は、温度測定に影響します。
装甲熱抵抗器
装甲熱抵抗器は、温度検知要素(抵抗体)、鉛線、絶縁材料、およびステンレス鋼のケーシングで構成される固体ボディです。その外径は一般にφ2--φ8mmであり、最小はφmmに達することができます。通常の熱抵抗器と比較して、次の利点があります。 cord良好な機械的特性、振動抵抗、耐衝撃性。 bent曲がって、簡単にインストールできます。長いサービス寿命。
端面のサーマル抵抗
熱抵抗温度センシング要素は、特別に処理された抵抗線で巻かれており、温度計の端面に近いものです。一般的な軸方向の熱抵抗器と比較して、測定された端面の実際の温度をより正確かつ迅速に反映でき、ベアリングおよびその他の部分の端面温度を測定するのに適しています。
炎症性熱抵抗器
火花やアークによる貝殻内の爆発性混合ガスの爆発は、特別に構造化されたジャンクションボックスを通るジャンクションボックスに限定され、生産サイトは爆発を引き起こしません。炎症性熱抵抗器は、BLA -- B3Cゾーンの爆発的な場所での温度測定に使用できます。熱抵抗の温度測定原理は、熱抵抗器の温度測定原理とは異なります。なぜなら、熱抵抗器は、抵抗器の熱効果、つまり抵抗器の抵抗値が温度で変化することに基づいて温度を測定するからです。したがって、温度感受性サーミスタの抵抗変化が測定される限り、温度を測定できます。現在、主に2種類の金属サーミスタと半導体サーミスタがあります。
金属サーミスタの抵抗値と温度は、一般に、次のおおよその関係、つまり
rt {{0}}} rt 0 [1+(t-t0)]]
ここで、RTは温度Tの抵抗値です。 rt {{0}}は、温度T0(通常はt 0=0度)で対応する抵抗値です。温度係数です。
半導体サーミスタの抵抗値と温度の関係は
rt=aeb/t
ここで、RTは温度Tの抵抗値です。 AとBは、半導体材料の構造の定数に依存します。
それに比べて、サーミスタの温度係数は大きく、室温での抵抗値はより高くなります(通常は数千オームを超えています)が、交換性は低く、非線形性は深刻で、温度測定範囲は-50} 〜300度のみです。家庭用家電製品と自動車の温度検出と制御に広く使用されています。金属熱抵抗は一般に、-200 〜500度の範囲の温度測定に適しています。それらは、正確な測定、良好な安定性、信頼性の高いパフォーマンスによって特徴付けられ、プロセス制御で広く使用されています。

 

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