مبدأ العمل ، تصنيف وتطبيق المقاومات الحرارية ،.
ترك رسالة
تشمل عناصر استشعار درجة الحرارة من المقاومات الحرارية المعدنية هيكل الهيكل العظمي عبر أنبوب الكوارتز ، هيكل الهيكل العظمي الملتوي ، بنية قضيب ، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى الأسلاك البلاتينية ، تشمل مواد المقاوم الحرارية للمعادن للقياس الصناعي النحاس والنيكل والحديد والحديد واللونغستن الحراري ، والفضة ، وما إلى ذلك. من بينها ، يتكون الهيكل العظمي من السيراميك ويصنع السلك الرائد من سبيكة البلاتين البلاديوم.
المواد الخام للمقاومات الحرارية
يعتمد قياس درجة حرارة المقاومة الحرارية مقاومة المقاومة الحرارية على المميزة التي تزيد قيمة مقاومة الموصلات المعدنية مع زيادة درجة الحرارة لقياس درجة الحرارة. معظم المقاومات الحرارية مصنوعة من مواد معدنية نقية. حاليا ، البلاتين والنحاس هو الأكثر استخداما على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام النيكل والمنغنيز والروديوم الآن لتصنيع المقاومات الحرارية.
الميزات الرئيسية للمقاومات الحرارية
· ضغط عنصر استشعار درجة الحرارة من نوع الربيع من نوع الربيع ، ومقاومة اهتزاز جيد ؛
دقة قياس درجة الحرارة العالية ؛
قوة ميكانيكية عالية ، ارتفاع درجة حرارة عالية ومقاومة للضغط ؛
· عناصر مقاوم الأفلام الرقيقة المستوردة ، والأداء الموثوق والمستقر.
مبدأ العمل للمقاوم الحراري
يعتمد مبدأ قياس درجة الحرارة للمقاوم الحراري على الخاصية التي تتغير قيمة مقاومة الموصل أو أشباه الموصلات مع تغيير درجة الحرارة. معظم المقاومات الحرارية مصنوعة من مواد معدنية نقية. البلاتين والنحاس هما الأكثر استخدامًا على نطاق واسع. الآن ، بدأت مواد مثل النيكل والمنغنيز والروديوم لتصنيع المقاومات الحرارية. عادة ما تحتاج المقاومات الحرارية إلى نقل إشارة المقاومة إلى جهاز التحكم في الكمبيوتر أو الأدوات الثانوية الأخرى من خلال سلك الرصاص.
أنواع المقاومات الحرارية
المقاومات الحرارية العادية
من مبدأ قياس درجة الحرارة للمقاومات الحرارية الحرارية ، يمكن ملاحظة أن تغيير درجة الحرارة المقاسة يقاس مباشرة عن طريق تغيير قيمة المقاومة للمقاوم الحراري. لذلك ، فإن تغيير مقاومة الأسلاك المختلفة مثل سلك الرصاص لجسم المقاوم الحراري سيؤثر على قياس درجة الحرارة.
المقاوم الحراري المدرع
المقاوم الحراري المدرع هو جسم صلب يتكون من عنصر استشعار درجة الحرارة (جسم المقاوم) ، سلك الرصاص ، المواد العازلة ، وغلاف الفولاذ المقاوم للصدأ. قطرها الخارجي عمومًا φ 2-- φ8mm ، ويمكن الوصول إلى الحد الأدنى φmm. بالمقارنة مع المقاومات الحرارية العادية ، فإن لديها المزايا التالية: ① الحجم الصغير ، لا توجد فجوة في الهواء في الداخل ، تأخر القياس الصغير في الجمود الحراري ؛ ② الخصائص الميكانيكية الجيدة ، مقاومة الاهتزاز ، مقاومة التأثير ؛ ③ يمكن أن تكون عازمة ، من السهل تثبيت ④ عمر الخدمة الطويلة.
إنهاء المقاوم الحراري للوجه
يتم جرح عنصر استشعار درجة حرارة المقاوم الحراري مع سلك مقاومة معالج خصيصًا وهو قريب من الوجه النهائي لمقياس الحرارة. بالمقارنة مع المقاومات الحرارية المحورية العامة ، يمكن أن يعكس بشكل أكثر دقة وسرعة درجة الحرارة الفعلية للوجه النهائي المقاسة ، وهو مناسب لقياس درجة حرارة الوجه النهائية للمحامل والأجزاء الأخرى.
المقاوم الحراري المقاوم لطياب
يقتصر انفجار الغاز المختلط المتفجر داخل قشرته بسبب الشرر أو الأقواس على صندوق الوصلات من خلال صندوق تقاطع منظم خصيصًا ، ولن يتسبب موقع الإنتاج في انفجار. يمكن استخدام المقاومات الحرارية المقاومة للمحطات لقياس درجة الحرارة في أماكن الانفجار الخطرة في مناطق BLA {1}} B3C. يختلف مبدأ قياس درجة الحرارة للمقاومات الحرارية عن تلك الخاصة بالمزدوجات الحرارية في أن المقاومات الحرارية قياس درجة الحرارة استنادًا إلى التأثير الحراري للمقاوم ، أي أن قيمة مقاومة المقاوم تتغير مع درجة الحرارة. لذلك ، طالما يتم قياس التغير المقاومة في الثرمستور الحساس لدرجة الحرارة ، يمكن قياس درجة الحرارة. في الوقت الحاضر ، يوجد أساسا نوعان من الثرمستورات المعدنية وثرمستورات أشباه الموصلات.
يمكن عمومًا التعبير عن قيمة المقاومة ودرجة حرارة الثرمستورات المعدنية من خلال العلاقة التقريبية التالية ، أي
rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
حيث ، 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 أشباه الموصلات
rt=aeb/t
حيث ، RT هي قيمة المقاومة في درجة الحرارة t ؛ A و B يعتمدان على ثوابت بنية مادة أشباه الموصلات.
بالمقارنة ، يكون معامل درجة حرارة الثرمستور أكبر ، وقيمة المقاومة في درجة حرارة الغرفة أعلى (عادةً ما تكون فوق عدة آلاف أوم) ، لكن قابلية التبادل سيئة ، والخطية خطيرة ، ونطاق قياس درجة الحرارة هو فقط حوالي {0}} ~ 300 درجة. يستخدم على نطاق واسع في الكشف عن درجة الحرارة والسيطرة على الأجهزة المنزلية والسيارات. المقاومات الحرارية المعدنية مناسبة بشكل عام لقياس درجة الحرارة في نطاق -200 ~ 500 درجة. تتميز بالقياس الدقيق والاستقرار الجيد والأداء الموثوق به ، ويستخدم على نطاق واسع في التحكم في العملية.








