الفرق بين المقاوم الحراري والحرارة

المقاومات الحرارية هي أكثر كاشفات درجة الحرارة شيوعًا في المناطق المتوسطة والمنخفضة لدرجات الحرارة . ميزاتها الرئيسية هي دقة القياس العالية والأداء المستقر . من بينها ، يتم استخدامها على نطاق واسع في قياس درجة الحرارة الصناعية ، ولكن أيضًا في مرجعية}

على عكس مبدأ قياس درجة الحرارة للمزدوجات الحرارية ، تقيس المقاومات الحرارية درجة الحرارة بناءً على التأثير الحراري للمقاومات ، أي أن مقاومة المقاوم تتغير مع تغيير درجة الحرارة {{0}} لذلك ، يتم قياس مقاومة مقاومة درجة الحرارة الحرارية. يمكن عمومًا التعبير عمومًا عن قيمة الثرمستورات شبه الموصلات .

في الصيغة ، RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة T ؛ rt {{0} هي قيمة المقاومة المقابلة في درجة الحرارة t0 (عادةً t 0=0 درجة) ؛ هو معامل درجة الحرارة . العلاقة بين قيمة المقاومة ودرجة حرارة الثرمستورات شبه الموصلات هي rt=aeb/t

في الصيغة ، RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة T ؛ A و B هما الثوابت اعتمادًا على هيكل مادة أشباه الموصلات . ، بالمقارنة ، يكون لدى الثرمستورات معامل درجة حرارة أكبر وقيمة مقاومة أعلى في درجة حرارة الغرفة (عادة ما تكون فوق عدة آلاف أوم) ، لكن قابليتها لزيادة درجة الحرارة ، ودرجة أن تكون خطيرة في درجة الحرارة فقط {} إن اكتشاف ومكافحة الأجهزة المنزلية والسيارات . المقاومات الحرارية المعدنية مناسبة بشكل عام لقياس درجة الحرارة في نطاق -200 ~ 500 درجة . يتم تمييزها عن طريق القياس الدقيق ، والاستقرار الجيد ، والأداء الموثوق.

يعتمد قياس درجة حرارة المقاوم الحرارية لمواد المقاوم الحرارية على المميزة التي تزيد قيمة مقاومة الموصلات المعدنية مع زيادة درجة الحرارة لقياس درجة الحرارة . المقاومات الحرارية مصنوعة في الغالب من مواد معدنية نقية . حاليًا ، والبلاتين والنحاس هي الأكثر استخدامًا.. المقاومات .

أنواع المقاومات الحرارية

(1) المقاومات الحرارية المدرعة: المقاومات الحرارية المدرعة هي أجسام صلبة مكونة من عناصر استشعار درجة الحرارة (أجسام المقاومة) ، والمواد العازلة ، وأغلفة الفولاذ المقاوم للصدأ . قطرها الخارجي هو عمومًا ، لا يمكن أن يكون هناك حجارة ، لا يمكن أن يكون هناك أي طيار ، فهو لا يتبعه ، لا يمكن أن يكون هناك أي جوي من الدافعين ، فهو لا يتبعه. فجوة في الداخل ، تأخر القياس الصغير في الجمود الحراري ؛ ② الخصائص الميكانيكية الجيدة ، ومقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير ؛ ③ يمكن أن تكون عازمة وسهلة التثبيت ؛ ④ حياة الخدمة الطويلة .

(2) المقاوم الحراري الدقيق: بنية وخصائص عنصر استشعار درجة حرارة المقاوم الحراري (المقاوم) شائع الاستخدام في الصناعة . من مبدأ قياس درجة الحرارة للمقاومات الحرارية ، يمكن ملاحظة أن تغيير درجة الحرارة المقاسة بشكل مباشر من خلال تغيير الأسلاك المقاومة للمقاومة الحرارية {{2} قياس درجة الحرارة . من أجل القضاء على تأثير مقاومة سلك الرصاص ، يتم استخدام نظام ثلاثي الأسلاك أو أربعة أسلاك بشكل عام .

(3) نهايته المقاوم الحراري للوجه: يتم جرح عنصر استشعار درجة حرارة المقاوم الحراري للوجه مع سلك مقاومة عولج خصيصًا ويقرب من الوجه النهائي لمقياس الحرارة . مقارنةً بمقاومات حرارية محورية عامة ، يمكن أن يعكس بشكل أكثر دقة وسرعة درجة الحرارة الفعلية لوجه النهاية المقاسة ، وهو مناسب لقياس درجة حرارة الوجه والآخر.

(4) المقاوم الحراري المقاوم للمحطات: إن انفجار الغاز المختلط المتفجر داخل قشرة المقاوم الحراري المقاوم للملاذ يقتصر على مربع الوصلات من خلال بنية خاصة ، بحيث لا يتم استخدام الانفجار الناتج عن تأثير المراوغات المتطرفة أو أقواسها. منطقة المستوى .

المقاومات الحرارية المعدنية شائعة الاستخدام في الصناعة من منظور تغيير المقاومة مع درجة الحرارة ، معظم الموصلات المعدنية لديها هذه الخاصية ، ولكن لا يمكن استخدامها جميعها كمقاومات حرارية لقياس درجة الحرارة .. المواد المعدنية المستخدمة كمقاوم حراري تتطلب بشكل عام ، مخططًا لدرجة حرارة مستقرة قدر الإمكان (تقلي يجب أن يكون لاستنساخ المواد ، وقيمة المقاومة علاقة دالة القيمة الوسيطة مع تغير درجة الحرارة (العلاقة الخطية) .

طريقة اتصال الإشارة للمقاوم الحراري ، يكون المقاوم الحراري عنصرًا أساسيًا يحول تغير درجة الحرارة إلى تغيير قيمة المقاومة . من الضروري عادةً نقل إشارة المقاومة إلى جهاز التحكم في الكمبيوتر أو أداة أساسية أخرى من خلال سلك الرصاص .

في الوقت الحاضر ، فإن مواد المقاوم الحرارية الأكثر استخدامًا هي البلاتين والنحاس: مقاومات البلاتين لها دقة عالية ، وملائمة للوسائط المحايدة والأكسدة ، ولديها استقرار جيد ، ولديها غير خطية ، وكلما زادت درجة الحرارة ، وأصغر معدل تغيير المقاومة ؛ مقاومات النحاس لها علاقة خطية بين قيمة المقاومة ودرجة الحرارة داخل نطاق قياس درجة الحرارة ، ولها رقم خط درجة حرارة كبير ، وتوافق للوسائط غير التآمرية ، ويتم أكسدة بسهولة عندما تتجاوز درجة الحرارة 150.

يتم تثبيت المقاومات الحرارية الصناعية في موقع الإنتاج ، وهناك مسافة معينة بينها وبين غرفة التحكم ، وبالتالي فإن خيوط المقاومات الحرارية سيكون لها تأثير أكبر على نتائج القياس .

في الوقت الحاضر ، هناك ثلاث طرق رئيسية لقيادة المقاوم الحراري . ○ 1 نظام اثنين من الأسلاك: توصيل سلك في كل طرف من المقاوم الحراري لقيادة إشارة المقاومة يسمى نظام الأسلاك ثنائية: هذه طريقة الرصاص بسيطة للغاية ، ولكن هذا هو أن سلك التوصيل يجب أن يكون له مقاومة الرصاص r ، فإن حجم r يرتبط بالمواد وطول الطول. الدقة . ○ نظام ثلاثي الأسلاك: يسمى توصيل الرصاص في أحد طرفي جذر المقاوم الحراري ، ويطلق على اثنين من الخيوط في الطرف الآخر نظامًا ثلاثي الأسلاك . يتم استخدام هذه الطريقة عادةً ما يتم استخدامها مع مراقبة الجسر بشكل أفضل {{} ○ 3 نظام رباعي الأسلاك: يسمى توصيل سلكين في كل طرف من جذر المقاوم الحراري نظامًا رباعي الأسلاك ، حيث يوفر اثنين من الخيوط تيارًا ثابتًا I للمقاوم الحراري ، وتحويل R إلى إشارة جهد U ، ثم يؤدي إلى القضاء على الصك الثانوي من خلال المقاومة الثانوية من خلال اثنين من الخيوط الأخرى .. الكشف .

يتبنى المقاوم الحراري طريقة اتصال ثلاثية الأسلاك . يتم استخدام نظام الأسلاك الثلاثة للتخلص من خطأ القياس الناجم عن مقاومة سلك التوصيل . وهذا لأن الدائرة لقياسها لقياس الثرمانية عمومًا هي جسر غير متغير . المقاومة . هذا الجزء من المقاومة غير معروف ويتغير مع درجة الحرارة المحيطة ، مما تسبب في أخطاء القياس . باستخدام نظام ثلاثي الأسلاك ، يتم توصيل سلك واحد بنهاية إمدادات الطاقة من الجسر ، والآخران متصلان بذراع الجسر حيث يوجد الثرمستور وذراع الجسر المجاورة له.

في الصناعة ، يتم استخدام طريقة اتصال الأسلاك الثلاثة عمومًا

(1) يتكون نظام قياس درجة حرارة المقاوم الحراري عمومًا من مقاوم حراري ، وربط الأسلاك وأداة العرض . يجب ملاحظة النقطتين التاليتين:
① يجب أن يكون للمقاوم الحراري وأداة العرض نفس رقم التخرج
② من أجل القضاء على تأثير التغيير في مقاومة سلك التوصيل ، يجب استخدام طريقة اتصال ثلاثية الأسلاك . للحصول على التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الفصل 3 من هذه المقالة .

(2) المقاوم الحراري المدرع ، المقاوم الحراري المدرع عبارة عن جسم صلب يتكون من عنصر استشعار درجة الحرارة (المقاوم) ، وسلك الرصاص ، والمواد العازلة ، وغلاف الفولاذ المقاوم للصدأ . قطره الخارجي هو عمومًا φ2 ~ φ8mm ، ويمكن للحد أدنى أن يصل إلى {{4}
① صغير الحجم ، لا فجوة هواء في الداخل ، تأخر القياس الصغير في القصور الذاتي الحراري ؛
② الخصائص الميكانيكية الجيدة ، ومقاومة الاهتزاز ، ومقاومة التأثير ؛ ③ يمكن ثني لسهولة التثبيت ④ حياة الخدمة الطويلة .

(3) نهاية الوجه المقاوم الحراري المقاوم ، فإن عنصر استشعار درجة حرارة المقاوم الحرارية للوجه النهائي مع سلك مقاومة معالج خصيصًا ويتم توصيله بإحكام بالوجه النهائي لمقياس الحرارة . مقارنةً بمقاومات حرارية محورية عامة ، يمكن أن يكون أكثر دقة وسرعان ما يعكس درجة الحرارة الفعلية للوجه المقيس ، وهو مناسب لقياس درجة حرارة الوجه وتجزئة أخرى {}}

(4) المقاومات الحرارية المقاوم للمقاومات الحرارية المقاوم للملاذ تستخدم هيكلًا خاصًا من صندوق الوصلات لعزل الغاز المختلط المتفجر داخل القشرة من الشرر أو الأقواس . سيؤدي إصلاح الدائرة للجسم المقاوم إلى استبدال الجسم الجديد بشكل أفضل حتماً واحد . إذا تم استخدام اللحام للإصلاح ، فيجب معايرته بعد اللحام قبل استخدامه .

الفرق بين المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية
ينتمي كل من المزدوجات الحرارية والمقاومات الحرارية إلى قياس درجة حرارة التلامس في قياس درجة الحرارة . على الرغم من أن لديهم نفس الوظيفة لقياس درجة حرارة الكائن ، فإن مبادئها وخصائصها مختلفة .

أولاً ، دعنا نقدم المازوم الحراري {. المازوم الحراري هي أكثر أجهزة درجة الحرارة استخدامًا على نطاق واسع في قياس درجة الحرارة . يعتمد مبدأ القياس للمزدوجات الحرارية على التأثير الحراري . عندما يتم توصيل موصلين مختلفين أو أشباه الموصلات في حلقة مغلقة ، عندما تكون درجات الحرارة في الوصلتين مختلفة ، سيتم توليد إمكانية حرارية {{.}. تتكون الإمكانات الحرارية التي تم إنشاؤها في حلقة مغلقة من محتملين: اختلاف درجة الحرارة المحتملة وإمكانية التلامس . تشير الإمكانات الحرارية الكهروضوئية إلى الإمكانات التي تم إنشاؤها بواسطة طرفيين من نفس الموصلات بسبب اختلافها عن التلامس ، كما تشير التلامس ، إلى أن التلامس محتملة ، كما أن التلامس يشير إلى أن التلامس يشير إلى أن التلامس محتملة ، حيث إن التلامس محتملة. تشكلت عندما يكون اثنين من الموصلات المختلفة على اتصال لأن كثافة الإلكترون الخاصة بهم مختلفة ، لذلك يتم إنشاء كمية معينة من انتشار الإلكترون . الانقسامات ، وهي B و R و S و K و N و E و J و T . أقل درجة حرارة يمكن قياسها هي ناقص 270 درجة مئوية والأعلى هو 1800 درجة مئوية {16} المازوم الحراري ، والمبقية تسمى المازوم الحراري المعدني الرخيصة .

هناك هيكلان من المزدوجات الحرارية ، والنوع العادي والنوع المدرع . تتكون المزوم الحراري العادي بشكل عام من المزدوجات الحرارية ، والأنابيب العازلة ، وأكمام الواقية ، ومربعات الوصلات ، في حين أن المهددة الحرارية المدرعة هي عبارة عن مجموعة صلبة من الأسلاك الحرارية ، والمواد المقطوعة ، وعلم البرامج المعدنية وتجميعها {1}. سلك خاص لإرساله ، والذي نسميه سلك التعويض . يتطلب المزدوجات الحرارية المختلفة أسلاك تعويضات مختلفة ، وتتمثل وظيفتها الرئيسية في الاتصال مع الحرارية ، بحيث تكون الطرف المرجعي للمقسم الحراري بعيدًا عن مصدر الطاقة ، بحيث تكون درجة حرارة الطرف المرجعي مستقرة .

تنقسم أسلاك التعويضات إلى نوع التعويض ونوع التمديد . التركيبة الكيميائية لسلك التمديد هي نفسها التي يتمتع بها التعويض الحراري ، ولكن في الممارسة العملية ، لا يتم استبدال سلك التمديد بنفس الكثافة المعدنية و {2}. تكون الحرارية بشكل عام واضحًا جدًا . يتم توصيل القطب الإيجابي للمقسم الحراري بالسلك الأحمر لسلك التعويض ، ويتم توصيل القطب السلبي باللون المتبقي . معظم أسلاك التعويضات العامة مصنوعة من سبائك النحاس nicel .

ثانياً ، دعنا نقدم المقاوم الحراري . على الرغم من أن المقاوم الحراري يستخدم على نطاق واسع في الصناعة ، فإن تطبيقه يقتصر على حد ما بسبب نطاق قياس درجة الحرارة الخاص به .. إن نقل الإشارات الكهربائية ، والحساسية العالية ، والاستقرار القوي ، والتبادل الجيد والدقة ، ولكنه يتطلب الإثارة في الطاقة ولا يمكن قياس تغييرات درجة الحرارة على الفور . المقاومات الحرارية الصناعية تستخدم بشكل عام Pt100 ، pt10 ، cu50 ، cu 100.. المقاومات الحرارية النحاسية ناقص من 40 إلى 140 درجة مئوية . يتم تصنيف المقاومات الحرارية في نفس أنواع المزدوجات الحرارية ، لكنها لا تتطلب أسلاك التعويض وأرخص من الأزواج الحراريين .

info-908-902

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا