Характеристики на сензора за температура на съпротивлението
Остави съобщение
По -голямата част от металите имат положителен температурен коефициент на съпротивление, А и колкото по -висока е температурата, толкова по -голямо е съпротивлението чрез прилагане на този принцип, може да се направи температурен сензор, който съответства на термодвойка и се нарича „термистор“, но по принцип има пълна разлика от полупроводниковия термистор.
В сравнение с термодвойките, термисторите имат следните характеристики:
(1) При същата температура изходният сигнал е по -голям и по -лесен за измерване. Приемане 0-100 градуса по Целзий като пример, ако използвате K Thermocouple, изходът е 4. 0 95mv; S термодвойката е по -малка, само 0. 643mv. Но с оловен термистор той е 100 ома на 0 градус при 100 градуса по Целзий, той е 139,1 ома, а увеличаването на съпротивата е 39,1 ома; Ако се използва меден термистор, увеличаването на съпротивлението може да достигне 42,8 ома. Измерването на електромоторната сила на нивото на миливолт очевидно не е толкова лесно, колкото измерването на инкременталното съпротивление на десетки ОМ.
(2) Съпротивлението на топлинното съпротивление към температурата е постепенна граница, е необходимо да се използват мостови вериги или други методи само чрез намаляване на стойността на съпротивлението в началната точка може да се загуби реакцията, а измерената температура е приблизително увеличаването на съпротивлението. В делничните дни стойността на съпротивлението на началната точка съответства на стойността на съпротивлението r 0 при t =0 степен. Реакцията на термодвойката към температурата е общият термоелектрически потенциал и не е необходимо да се намалява стойността на началната точка за референтната температура t 0=0 градус поради нулевата прагова стойност.
(3) Измерването на съпротивлението изисква използването на външен източник на енергия. Термодвойките генерират електромоторна сила само когато горещите и студените краища не са изотермални. Това е сензор за генериране на мощност, който не изисква източник на енергия. Термоелектрическите резистори изискват процесен ток, за да проявят промени в съпротивлението и задачата не може да бъде изпълнена чрез прекратяване на захранването.
(4) Размерът на температурната част на температурата на топлоустойчивост е сравнително голям. Горещият край на термоелектрическото устройство е много малка спойка, а термоелектрическият резистор обикновено е дълъг около десет милиметра. Той измерва еднаква температура на пространството.
(5) Термисторите, направени от подобни материали, имат по -ниски температурни граници от термодвойките. Тъй като топлинните резистори трябва да се образуват чрез навиване на тънки проводници около изолационна скоба, свойствата на материала на скобата при ниски температури ограничават температурния диапазон. Например, термодвойка, изработена от платина, може да измери 16 0 0 градуса, докато платинен термистор може да работи само на 1000 градуса (обикновено само до 650 градуса). Но в диапазона с висока температура термисторът може да се използва до -250 градус, а термодвойките понякога се използват над 0 градуса.







