Gehitu gogokoenak ezarri orria
Kargua:Hasiera >> Berriak >> Electron

Produktuak Kategoria

Produktuak Tags

fmuser Sites

Zer da Erresistentzia Termometroa: Eraikuntza eta Funtzionamendua

Date:2021/10/18 21:55:58 Hits:
Termometroa tenperatura neurtzeko erabiltzen den gailua da. Erresistentzia-termometroa emaitza oso zehatzak emateko erabil daitekeen termometro mota bat da. Tenperatura erresistentzia aldaketa neurtuz neurtzen da. Termometroa kristalezko zunden barruan kokatutako platinozko hari batez osatuta dago. Gailua ebakuatu egiten da beharrezkoa ez den tenperatura igoera saihesteko. Gailua oso hauskorra da eta, beraz, babes-zunda barruan mantentzen da. Zehaztasun oso handia dute eta industrian termopareak ordezkatzen ari dira. Hainbat aplikazio garrantzitsu ditu eta industria ezberdinetan erabiltzen ari da emaitza zehatzak emateko.Zer da Erresistentzia Termometroa?Terperatura neurtzeko erresistentzia-termometroa erabiltzen da. Erresistentzia-tenperatura-detektagailu ere deitzen zaio. RTD bat, funtsean, beirazko edo zeramikazko material baten inguruan inguratutako alanbre finez osaturiko sentsore bat da eta beste hainbat eraikuntza ere erabiltzen dira. Erabilitako alanbrea kobrez, nikelez edo platinoz egin ohi da. Termometro honen eraikuntzan erabiltzen den materialak tenperatura neurtzeko erabiltzen den erresistentzia eta tenperatura erlazio zehatza du.  Erresistentzia TermometroaErresistentzia TermometroaErresistentzia Termometroaren Zirkuitua Erresistentzia Termometroaren zirkuitua, funtsean, Wheatstone zubiaren zirkuitua da. Hala ere, ez da zehazki Wheatstoneko zubi bat, zirkuituaren aldaketa bat baizik. Wheatstoneko zubiaren beso bati lotuta dago irudian ikusten den moduan:Erresistentzia Termometroaren ZirkuituaErresistentzia Termometroaren Zirkuitua R1 eta R2 erresistentzia erresistentzia finkoak dira eta R3 erresistentzia aldakorra. Rt zirkuituan erabiltzen den detektagailuaren erresistentzia da. Baldintza orekatuan,Rt = (R2 / R1 ) * R3R1 = R2 denean Rt = R3Erabiltzen den erresistentzia aldakorra potentziometro erregulagarria baino ez da. Zirkuituan erabiltzen ditugun erresistentziak manganinez eginak dira. Hau da manganinak tenperatura-koefiziente baxuena duelako eta tenperatura ez da alferrik igotzen. Erresistentzia-termometroaren zirkuitua diseinatzerakoan kontuan izan behar ditugun gauza batzuk daude eta hauek dira: Berun-hariak erabiltzen ditugu erresistentzia-termometroa konektatzeko. gure zirkuitura. Beraz, tenperaturan aldaketarik badago, Wheatstone zubiaren zirkuituaren erresistentzia ere horren arabera aldatuko da. Hori ekiditeko, neurketa-puntuaren eta erresistentzia-termometroa zirkuituan instalatu behar den puntuaren arteko distantzia egokia mantendu beharko dugu. Termometrotik igarotzen den korronteak berotze-efektua eragin dezake tenperaturaren igoera nabarmena eraginez. zirkuituan. Egoera saihestezina da. Hala ere, baldintza hori saihesteko, gure tresnaren sentikortasunarekin konpromisoa hartu beharko dugu. Termometro horretatik igarotzen den korrontea murrizten badugu, sortzen den beroa ere murriztuko da sentsibilitatearekin batera. Hala ere, egoera hobetu dezakegu anplifikazio egokiarekin. Tenperaturaren igoera formula honen bidez irudikatu daiteke: ∆T = P / PdNon ∆T = tenperatura igoera ⁰CP = RTDn xahututako potentzia watttan Pd = RTD-ren disipazio-konstantea W/ ⁰Cerresistentzia-termometroaren ekuazioa Dakigunez, Erresistentziaren erlazioa tenperaturarenarekiko ekuazioaren bidez eman daiteke: Rt = Ro (1 + αt + βt2 + ϒt3 ———) Beraz, goiko ekuaziotik, Rt honela kalkula daiteke: Rt = Ro (1 + αt + βt2 )Platino hutserako,α = 3.94 Χ 10-3 /⁰Cβ = – 5.8 Χ 10-7 /(⁰C)2Goiko ekuazioa honela idatz dezakegu: Rt = Ro (1 + C tpt)C = batez besteko erresistentzia tenperatura 0 ⁰C eta 100 ⁰C arteko koefizientea.tpt = platinozko tenperatura koefizientea eta bytpt = [(Rt – Ro ) / (R100 – Ro)] * 100: Rt, Ro, R100 erresistentzia dira t ⁰C, 0 ⁰C, 100 ⁰C. Termometroaren tartea R100 - Ro-rekin adierazten da. Jarraian aipatu dugun ekuazioak benetako tenperatura 't' eta platinozko tenperatura 'tpt' (t - tpt) = δ { (t/100) ^2 - (t/100) diferentzia erakusten du. )}δ = konstantea1.488 eta 1.498 artean dago. Platinozko erresistentzia-termometro baten tenperatura-tartea 100 ⁰C eta 650 ⁰C artekoa da.Lan-printzipioaEroale baten erresistentzia tenperatura-aldaketen araberakoa da. Metalaren tenperatura igotzen denean, metalaren nukleo atomikoen bibrazio-anplitudea handitzea eragiten du. Horrek gainazalean dauden metal askeen talka egiteko probabilitatea handitzea eragiten du. Honek materialaren erresistentzia handitzea dakar, ondoren tenperatura igoera eraginez.Horrela da hain zuzen ere erresistentzia termometroak funtzionatzen duena. Tenperatura-detektagailua kobrez, wolframioz, nikelez edo platinoz egina dago. Hala ere, platinoa da horretarako egokiena tenperatura-erresistentzia erlazio egonkorra delako. Erresistentzia-termometro baten eraikuntzaErresistentzia-termometro baten eraikuntza Platinozko erresistentzia-termometroa gurutze-marko baten barruan dagoen platinozko bobina batez osatuta dago. Antolaketa osoa altzairu herdoilgaitzez egina dagoen ebakuatutako hodi batean jartzen dugu. Bobinaren antolamenduak oso tentsio txikia sortzen du tenperatura igotzen denean. Horrek erresistentzia aldaketa desiragarria eragin dezake. Eraikuntzarako, platinozko alanbre hutsa erabili behar da. Platinoaren purutasuna R100 /Ro formula erabiliz baieztatu daiteke. Platinozko material hutsaren kasuan, balioak 1.390 baino handiagoa izan behar du.Abantailak eta desabantailakAbantailak diraEmaitza zehatza ematen du hainbat aplikazio industrialetan erabiltzen da. Funtzionamendu-tarte zabala eskaintzen dizu.Desabantailak Platinoaren sentsibilitatea oso txikiagoa da. Tenperaturan aldaketa txiki bat Erantzun denbora nahiko motela daErresistentzia Termometro AplikazioakAplikazioak automobilgintzan erabiltzen dira motor-olioaren tenperatura neurtzeko Komunikazio eta tresnerian erabiltzen dira anplifikadoreen, egonkortzaileen eta abarren tenperaturak neurtzeko.Elikagaien prozesatzeko, potentzia-elektronika eta ingeniaritza aeroespazialean erabiltzen da. Ohiko galderak1). Nola neurtzen du erresistentzia-termometroak tenperatura?Tenperatura neurtzen du erresistentzia-aldaketa zirkuituaren tenperatura-aldaketaren aldean2). Zein da erresistentzia-termometroaren tartea? Tenperatura-tartea -200 ⁰C eta 1000 ⁰C artekoa da. 3). Zein da platinozko erresistentzia-termometro baten zehaztasuna?Zehaztasun bikaina ematen du tenperatura sorta zabalean.4). Nola funtzionatzen du platinozko erresistentzia-termometroak?Platinozko mota batean, korrontea zirkuitu batetik pasatzen da eta tenperatura zirkuituan zehar dagoen tentsioa neurtuz neurtzen da. Ondoren, erresistentzia aldaketa erabiltzen da tenperatura neurtzeko. 5). Zer metal mota aukeratzen dugu erresistentzia-termometroak egiteko? Kobrea, nikela eta platinoa bezalako metalak erabiltzen dira, tenperatura/erresistentzia erlazio zehatzak direnak. Beraz, hemen aipatu ditugu erresistentzia-termometroaren ikuspegi orokorrarekin lotutako xehetasun garrantzitsu guztiak. Ikus daitekeenez industriaren ikuspuntutik oso gailu garrantzitsua da. Aplikazio amaigabeak ditu. Tresna honen ezaugarri garrantzitsuen bat ezagutzen baduzu, esan iezaguzu. Hona hemen galdera bat zuretzat, zein dira erresistentzia-termometro motak?

Utzi mezu bat 

izena *
Emaila *
Telefonoa
Helbidea
kodea Ikusi egiaztapen-kodea? Egin klik freskatu!
Mezua
 

Mezu zerrenda

Comments jasotzen ...
Hasiera| Guri buruz| Produktuak| Berriak| Deskargatu| Laguntzarako| Feedback| Contact| zerbitzua

Kontaktua: Zoey Zhang Webgunea: www.fmuser.net

Whatsapp / WeChat: + 86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Posta elektronikoa: [posta elektroniko bidez babestua] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Helbidea ingelesez: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, Txina, 510620 Helbidea txineraz: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰(E305)