Koja je metoda olovne toplinske otpornosti
Ostavite poruku
Koja je metoda olovne toplinske otpornosti
Postoje tri načina za vođenje termičkih otpornika: 2- žičani sustav, 3- žičani sustav i 4- žičani sustav.
A, ožičenje 2- otpornika grijanja žice je jednostavno, ali zahtijeva dodatne pogreške u olovnim otpornicima. Stoga nije prikladan za proizvodnju termistora preciznog a-klase, a vodiči i žice ne bi trebali biti predugo tijekom uporabe.
B, sustav žice 3- može eliminirati utjecaj otpora olova i ima veću točnost mjerenja od žice sustava 2-. Kao komponenta za otkrivanje procesa, ima najširu primjenu.
C, 4- žičani sustav ne samo da može eliminirati utjecaj otpora olova, već i eliminirati utjecaj istog otpora prilikom povezivanja žica s istim otporom. Pri mjerenju visokom preciznošću treba koristiti 4- žičani sustav.
Načelo mjerenja temperature toplinskog otpora temelji se na karakteristikama da se vrijednost otpora vodiča ili poluvodiča mijenja s temperaturom za mjerenje parametara povezanih s temperaturom i temperaturom. Termistori su uglavnom izrađeni od čistih metalnih materijala, a platina i bakar se najčešće koriste. Trenutno su materijali poput nikla, mangana i rodija korišteni za proizvodnju termistora. Termistori obično zahtijevaju prijenos signala otpora putem računalnih upravljačkih uređaja ili drugih sekundarnih instrumenata.
Postoje četiri vrste toplinskih otpornika:
1, Termistor uobičajenog tipa
Prema principu mjerenja temperature toplinskog otpora, promjena izmjerene temperature izravno se mjeri promjenom vrijednosti otpornosti toplinskog otpora. Stoga će promjena otpornosti različitih žica poput olovnih žica tijela toplinskog otpora imati utjecaj na mjerenje temperature.
2, oklopni termistor
Oklopni termistor je čvrsto tijelo sastavljeno od elemenata osjetljivosti na temperaturu (otpornici), olova, izolacijskih materijala i rukava od nehrđajućeg čelika. Njegov vanjski promjer općenito je između 2 i 8 mm, a minimum može doseći 0. 25 mm. U usporedbi s običnim termistorima, ima sljedeće prednosti:
1. Mala veličina, bez zračnog jaza iznutra, toplinska inercija, mala izmjerena vrijednost;
2. Dobra mehanička performansi, otpornost na vibraciju i otpornost na udarce;
3. mogu se saviti, lako za ugradnju;
4. dugački život.
3, krajnji termistor za lice
Element osjetljivosti na krajnji termistor na kraju izrađen je od posebno obrađene žice otpornosti rane čvrsto na krajnjem licu termometra. U usporedbi s općim termometrima aksijalnog otpora, mogu točnije i brzo odražavati stvarnu temperaturu izmjerenog krajnjeg lica, a pogodan je za mjerenje krajnje temperature lica školjki i drugih komponenti.
4, termistor dokazan za eksploziju
Termistor dokazan za eksploziju koristi posebnu strukturu spojne kutije kako bi ograničio eksploziju eksplozivnog miješanog plina unutar njegove ljuske uzrokovane iskre ili lukovima unutar spojne kutije, kako ne bi uzrokovalo pretjeranu eksploziju na proizvodnom mjestu. Toplinski otpornici na eksploziji mogu se koristiti za mjerenje temperature u područjima s eksplozivnim opasnostima unutar zone razine BLA-B3C.








