Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb

Ellenállás hőmérők - elektromos hőmérséklet érzékelő alkalmazásával változások ellenállás, amely ellene hat a kúszóáram, amely az alapja a hőmérséklet mérésére. Az angol, az ellenállás hőmérő jelzi három betű RTD.

A fő összetevője a villamos ellenállás egy ellenállás-hőmérő, amely gyakran egy huzal köré a kerámia szigetelő formájában egy rúd ellenállást, és a hőmérséklet-érzékelő elem egy ellenállás-hőmérő. Ahhoz, hogy megvédje az érzékelőt a fizikai hatás és a izolációs áramkör a folyamatból folyadék, hogy megakadályozzák a rövidzárlat ellenállás tipikusan egy rozsdamentes acél ház. Két vezeték csatlakozik egy elektromos áramkört a ház belsejében egy hermetikus lezárást.

Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb
RTD rendszer

A működési elve az ellenállás hőmérő

Ellenállás hőmérők lehet mérésére hőmérséklet elektromosan, mivel van egy egyenesen arányos kapcsolat a rezisztencia változás és a hőmérséklet-változás.

Más szavakkal, a hőmérséklet növekszik az ellenállás értékét egyenes arányban nő, a hőmérséklet csökken arányosan a ellenállása csökken. Egy hasonló elvet használjuk ellenállás hőmérő, ellenállás-hőmérők csökkent vagy megnövekedett arányos a hőmérséklet a folyamat, amely méri. Bármilyen változás a rezisztencia lehet kimutatni, és átalakítható hőmérsékletmérést egy táblázatban, illetve megjeleníti egy skála, amely kalibrált egységekben a hőmérséklet mérés.

Mint egy hőelem vagy más hőmérséklet-érzékelő ellenállás-hőmérő (RTD) működőképes hőmérsékleten mérési csak akkor, ha az csatlakoztatva van egy elektromos áramkört. Általában RTD híd áramkört használnak, mivel az ilyen rendszerek képesek elérni nagy pontossággal. Együtt a híd áramkör használt elemet, amely arra szolgál, mint energiaforrás. Circuit ellenállás hőmérők kell egy külső tápegységet, mivel nem képesek arra, hogy feszültséget magad.

Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb
Az áthidalt RTD áramkör akkumulátorral

Híd áramkör látható a fenti ábrán áll öt ellenállások: R1, R2, R3, R4, R5; és a csatlakozási pont az A, B, C, D.

Ebben az esetben tegyük fel, hogy minden ellenállás a híd áramkör azonos ellenállást. Mivel az áram a mínusz plusz az áramkörben, az áramlás kezdődik az akkumulátor negatív terminálok és az aktuális eléri azt a pontot A. Az A pontnál a jelenlegi oszlik egyenlő részre, az egyik fele átfolyik a R1 ellenállás a B pont, és a másik fele átfolyik R2 pont C. Mivel az ellenállás a ellenállások ugyanaz, pontok közötti B és C nincs különbség a feszültség értékét, így a jelenlegi keresztül R5 nem fordul elő.

Amikor a középső ellenálláson nem folyik áram, a híd, mint mondják „kiegyensúlyozott”. Ebben a példában, áram folyik a B pont az a pont R3 keresztül D. Jelenlegi is folyik a C pontból keresztül R4 a D ponton az áramot a D pont visszakerül az akkumulátor pozitív kapcsa, ami a kört.

Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb
Az áram folyását kiegyensúlyozott híd

Híd áramkör látható a fenti ábrán hasonló az előző rendszer, azzal az eltéréssel, hogy a R3 ellenállás helyett egy ellenállás-hőmérő. Ebben a konfigurációban, az áram még mindig folyik az akkumulátor negatív kapcsa a pont B és C. azonban, ha az ellenállás az ellenállás-hőmérő (RTD) különbözik magnitúdó az ellenállást a R4 ellenálláson, a B és C pontok feszültség jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy a híd kiegyensúlyozatlan és az áram átfolyik a R5 ellenállás.

Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb
Bridge áramkör ellenállás hőmérő

A átfolyó áram a híd lehet mérni, ha helyettesíti a R5 mérőeszköz, amely meghatározza a hőmérséklet mérésével a jelenlegi. Mivel áramkör biztosítja a nagy pontosságú, gyakran együtt használják ellenállás-hőmérő hőmérsékletének mérésére.

Minden, ami RTD rtd működési elve, áramkörök stb
Bridge áramkör ellenállás hőmérőt és a mérőkészülék

Amikor hőmérséklet mérésre használható ellenállás hőmérők, ezek szerepelnek az áramkörben, mint, hogy az ábrán látható módon. Sok esetben, ellenállás-hőmérők vannak elrendezve bizonyos távolságban a másik áramköri elemeket, mivel ki vannak téve, hogy feldolgozza a hőmérséklet. Amint a hőmérséklet körül izzó megváltozik, az érték arányban változik az ellenállás-hőmérő. Amikor a hőmérő ellenállás változik, a híd válik kiegyensúlyozatlan és néhány áram folyik át a mérő. Ez az áram arányos a hőmérséklet változásaira. A folyamat hőmérsékletét azután meghatározható a leolvasott a skála. Egyes esetekben, a skálaleolvasásra kalibrálják az ellenállás értéke, hanem a hőmérséklet. Ezekben az esetekben meg kell használni a konverziós táblázatot konvertálni ohm fok.

Folyékony hőmérő műszaki egy olyan eszköz, a hőmérséklet mérésére a technológiai folyamatok segítségével folyadékot, amely reagál a hőmérséklet-változás

Műszaki higany hőmérő egy olyan eszköz hőmérséklet mérésére, ahol a folyékony higanyt használunk, csak a folyékony fém

A bimetál hőmérő, egy olyan eszköz hőmérséklet mérésére, a működési elve azon alapul, kiterjedését és összehúzódását szilárd anyagok

Hőelemek leggyakoribb eszköz a hőmérséklet mérésére

A pyrométer egy fejlett eszköz meghatározására egy tárgy hőmérsékletét alapuló infravörös érzékelő, amely beolvassa a láthatatlan infravörös sugárzás