Какви са разликите в окабеляването на термичните резистори и принципа на измерване на температурата?
Остави съобщение
Принцип на измерване на температурата на термодвойка и измерване на температурата на термодвойката на термодвойка се основава на характеристиката, че стойността на съпротивлението на металния проводник се увеличава с повишаването на температурата за измерване на температурата.
Поради горните причини, за динамични инструменти, оборудвани с топлинни резистори, когато се използва методът на трипроводника, има регулации за стойността на съпротивлението на свързващия провод. Като цяло съпротивлението на всеки проводник е 5Ω. Ако е по -малко от 5Ω, той трябва да бъде допълнен с мангански медни резистори, за да се гарантира, че максималната допълнителна грешка на инструмента не надвишава 0. 5%. За дисплейните контролери, използващи интегрирани оперативни усилватели, техният входен импеданс е много висок и промяната в съпротивлението на външния проводник е много по -малка от входния импеданс на инструмента, така че промяната в стойността на съпротивлението на проводника може да бъде игнорирана, без да се повлияе на точността на измерване. Следователно, няма изискване за стойността на съпротивлението на свързващия проводник, което може да избегне работата за регулиране на съпротивлението на външния проводник.
Повечето топлинни резистори са изработени от чисти метални материали. В момента платината и медта са най -широко използваните. В допълнение, материали като Dian, никел, манган и родий започнаха да се използват за производство на топлинни резистори. Разликата между двупроводни, трипроводни и четирипроводни термични резистори от принципа на измерване на температурата на термичните резистори, може да се види, че промяната на измерената температура се измерва директно чрез промяната на стойността на съпротивлението на термичния резистор. Следователно промяната на съпротивлението на различни проводници, изтеглени от термичния резистор, ще повлияе на измерването на температурата. За да се елиминира влиянието на устойчивостта на олово, обикновено се използва трижийна система или четирипроводна система. Има разлики в окабеляването на термични резистори, което е свързано главно с приложението. Като цяло 2 проводника се използват за измерване на близък обхват; 3 проводници се използват за измерване на далечни разстояния, главно за преодоляване на влиянието на устойчивостта на линията и смущения. В допълнение, за по -високо прецизно измерване са предложени 4- проводници. Основната употреба е да се приложи ток върху топлинния резистор и след това да се измери неговото напрежение, за да подобри точността на измерване и чувствителността. Оборудването за откриване, свързано с термичния резистор (метър за управление на температурата, вход на PLC и др.) Има четири терминала за окабеляване. I+, i-, v+, v-. Сред тях I+ и i-терминалите се използват за осигуряване на постоянен ток на термичния резистор, а V+ и V- се използват за наблюдение на промяната на напрежението на термичния резистор и откриване на промяната на температурата на свой ред. 4 проводника са 4 проводника, изтеглени от двата края на термичния резистор и са свързани към 4 терминала. 3- проводник води до 3 проводника, което изисква I- и V- на устройството за откриване да бъдат късо съединени. 2- проводник води до 2 проводника, което изисква I-, V-, I+ и V+ на устройството за откриване да бъде късо съединено. Принципите на измерване на температурата на двупроводни, трипроводни и четирипроводни термични резистори са еднакви, но окабеляването е различно. За да бъдем точни, въпросът е дали токът и контурът за измерване на напрежението са свързани отделно. 2- проводник, текущият контур и измервателният контур на напрежението се комбинират в 1, а точността е лоша. 3- проводник, референтната позиция на текущия контур и референтната позиция на измервателния контур на напрежението са един ред. Точността е малко по -добра. 4- проводник, веригата на веригата и измервателният контур на напрежението се разделят независимо, с висока точност, но струва повече проводници.
Тъй като стойността на съпротивлението на медния проводник, която свързва термичния резистор с моста, ще се промени с промяната на температурата на околната среда, ако свързващият проводник е свързан само към една рамо на моста, когато температурата на околната среда се промени, стойността на промяната на съпротивлението на свързващия проводник ще бъде наслагвана върху стойността на промяната на съпротивлението на термичния резистентор, което води до допълнителни грешки. Следователно, трижилният метод на окабеляване се използва широко в индустрията, а проводниците 2 и 3 са свързани съответно към двете рамена на моста. Когато съпротивлението на проводниците се промени, те могат да се компенсират частично, за да намалят въздействието върху стойността на дисплея на инструмента. Намаляването на грешките обаче е ограничено. За небалансиран мост пълната компенсация може да се получи само в началото на скалата на инструмента, а горната допълнителна грешка е най -голямата в пълен мащаб. За небалансиран мост трябва да се вземе предвид и допълнителната температурна грешка на мощността. Когато токът преминава през проводника 1, свързващ топлинния резистор с захранването, ще има определен спад на напрежението. Когато температурата на околната среда се промени, напрежението на горния и долния клон на моста също ще се промени съответно, което ще донесе определена допълнителна температурна грешка в инструмента.







