サーミスタの作業原則と特性
ご伝言
熱電抵抗は、温度測定における接触温度測定に属します。それらの機能は同じですが、オブジェクトと液体の温度を測定しますが、その原理と特性は同じではありません。産業では熱抵抗器が広く使用されていますが、温度測定範囲のため、その用途は制限されています。熱抵抗器の温度測定原理は、導体または半導体の抵抗値が温度と変化する特性に基づいています。また、電気信号のリモート伝送、高感度、強い安定性、良好な互換性、精度など、多くの利点があります。ただし、電源が必要であり、温度変化を瞬時に測定することはできません。産業用サーミスタは通常、PT100、PT10、CU50、CU100を使用し、プラチナ抵抗の温度計の温度測定範囲は-200-800程度ですが、銅耐性の温度計の温度は-40から140度です。サーミスタと熱電対は同じタイプの分化を持っていますが、配線を補償する必要はなく、熱電対よりも安いです。
主な技術指標:
温度測定範囲と熱抵抗カテゴリの許容偏差温度測定範囲範囲分割マーク許容偏差(-200 〜6 0 0度許容偏差±(0。30+0。 -50 〜100 cu 50-50 〜100度許容偏差±(0。3+6。 (R100/R0)分割番号PT100:クラスAR 0=100±0.06Ω
Bクラスr 0=100±0。12Ω
R0/R100=1.3850
インデックス番号cu5 0:r 0=50±0.05Ω
r {{0}}/r 100=1。428±0.02生産用の原材料
サーミスタ材料は、金属導体の抵抗値が温度とともに増加する特性に基づいて温度測定に使用されます。ほとんどのサーミスタは純粋な金属材料で作られており、プラチナと銅が最も一般的に使用されています。さらに、ニッケル、マンガン、ロジウムなどの材料は、サーミスタの製造に使用されています。
主な機能
優れた反振動性能を備えた圧力スプリングタイプ温度センシング要素。・高温測定精度。・高い機械的強度と良好な高温と圧力抵抗。・信頼性が高く安定した性能を備えた輸入薄膜抵抗器成分。
作業原則
熱抵抗の温度測定原理は、導体または半導体の抵抗値が温度に変化する特性に基づいています。ほとんどのサーミスタは純粋な金属材料で作られており、プラチナと銅が最も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は、サーミスタの製造に使用されています。サーミスタは通常、コンピューター制御デバイスまたはその他の二次機器につながる抵抗信号を送信する必要があります。
サーミスタ構造
(1)熟練したサーミスタ:産業で一般的に使用される温度感知要素(抵抗器)の構造と特性。熱抵抗の温度測定原理によれば、測定温度の変化は、熱抵抗の抵抗値の変化によって直接測定されます。したがって、熱抵抗本体のリードワイヤなど、さまざまなワイヤの抵抗の変化は、温度測定に影響を与えます。鉛抵抗の影響を排除するために、通常、3ワイヤまたは4ワイヤのシステムが使用されます。
(2)装甲サーミスタ:装甲サーミスタは、温度検知要素(抵抗器)、鉛、断熱材、およびステンレス鋼の袖で構成される固体ボディです。その外径は一般に2〜8mmで、2mmほど小さくなる可能性があります。通常のサーミスタと比較して、次の利点があります。
small inertiaの観点から、小さなサイズ、内部のエアギャップなし、低い測定遅延。
cord良好な機械的性能、振動抵抗、および耐衝撃性。
cand曲げて、簡単にインストールできます
④耐用年数の長い寿命。
(3)端面サーミスタ:エンドフェイスサーミスタの温度検知要素には、特別に処理された抵抗ワイヤが巻かれ、温度計の端面にしっかりと付着しています。一般的な軸抵抗温度計と比較して、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、ベアリングシェルおよびその他の成分の端面温度を測定するのに適しています。
(4)爆発プルーフサーミスタ:爆発プルーフサーミスタは、特別に設計されたジャンクションボックスを使用して、ジャンクションボックス内の火花やアークによって引き起こされるケーシング内の爆発性混合ガスの爆発を閉じ込め、生産サイトに爆発を引き起こしません。爆発的な証明熱抵抗器は、BLA〜B3Cクラスゾーン内の爆発的な危険を伴う領域の温度測定に使用できます。







