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文档简介
电阻的测量方法工程中所测量的电阻值,一般在1微欧(1x10-6Q)~1太欧(1x1012Q)的范闱内。为了选用适当的测量电阻的方法,减小测量误差,通常可将电阻按其阻值大小分成三类:1Q以下为小电阻,1〜100kQ为中电阻,100kQ以上为大电阻。电阻的测量方法:1、 按获取测量结果的方式分1)直接法即采用直读式仪表测量电阻的方法。如用万用表测量电阻或兆欧表测量电阻就属于直接法。2) 比较法即采用比较式仪表测量电阻的方法。如用直流电桥测最电阻就属于比较法。3) 间接法伏安法测量电阻属于典型的间接法。它是将被测电阻接上电源,然后用电压表和电流表分別测得电阻两端的电压UX和通过其中的电流IX,再根据欧姆定律计算出被测电阻RX=UX/IX2、 按照所使用的仪表分类燃点中电謎盘接谨刪Mil用方狸曲珈世匚那默商F的电凯,兀K适舟T对非誌性*!!皿列it谯夷较大朮壮t绪巣禱卄尊丈电阻单臂屯體法接炮屯肛帝龍瞳駛商』尤赴适用『测tit抿地归阻工业上为了保证测量精度和控制要求,并能进行远距离测量,最常用的是热电阻和热电偶。1、热电阻热电阻是利用电阻与温度呈一定函数关系的金属或半导体材料制成的感温元件。作为测温元件,要求材料的电阻温度系数大,电阻率大,热容量小,在整个测温范围内具有稳定的物理化学性质等,此外,电阻和温度之间的关系复现性要好。热电阻按感温元件材料可分为两大类:金属导体,如铂、铜、镍等;半导体,如錯、碳热敏电阻等。常用热电阻材料特性如表所示。
176&1強丄醍11558,75*n・mni-.!m)0.105S01750.070-16,fi13.S测温苑.囲丿弋-200〜■850--30^-1-160-20—-F-1C0臍 A抗耻吧性能醉,雇咖时掘理化常・也能哉定电觀率丸:瓯径艇阻场温蜃走索显现性蚌价器4扰证坤应-刊〜+1紀匸澈敘好’枝舱德定有较丈筒葩阻溫度索勲©零昂加工1帶铁便宜④ -50-4-15Ut湛度范田內电阳耳迓度关柔基本星甄性⑥电罔卑靛卜抗连原<D崔一处一[锄1C温度翹国内抗it(Mt施检好@有箍髙的电醇举和电他涪童柔報®苏囲加工,电泓与猛凌更杀静性■&规牧差常用的热电阻材料特性金属导体材料的热电阻是目前工业上大量采用的。特别是铂热电阻,其化学物理性能稳定且复现性好,可测温度范围可达-200?850°C。铜热电阻与铂热电阻相比,其优点主要是温度系数大,线性好,价格便宜,但测温范围较小,适用于-50?150P范围温度测量。这两种热电阻都是国家的标准产品。镍热电阻使用较少。半导体材料热敏电阻的温度系数比金属导体材料的热电阻大几个数量級,但由于材料的稳定性等因素,目前在工业测温上的使用受到限制。但半导体热敏电阻有许多独特的特性,种类多,在其它方面已得到广泛应用,是一种很有前途的温度检测元件。金属热电阻是精度最高的温度测量元件,可作标准仅器用。优点是:测量精度高;再现性好;可保持多年稳定性和精确度;与热电偶相比不需要冷点温度补偿;输出信号可远传。缺点是:价格较热电偶贵;需外接电源;不适合在有机械振动的场合使用。铠装热电阻是将温度检测元件、绝缘材料、导线三者封焊在一根金属管内的热电阻,具有良好的机械性能,不怕振动。铠装热电阻除感温元件外其它部分可制成缆状结构,任意弯曲,适应各种复杂结构场合中的温度测量。2、热电偶热电偶是目前工业上使用最广泛的测温元件。热电偶的测温原理是:两种不同导体A和B接成一个闭合回路,若结合点1和2有温度差,则回路中就会产生电流;当在A点断开则在断开处存在电势。这种因温度差而产生热电势的现象称为热电效应。这种不同导体的组合称为热电偶。
热电偶的优点是:体枳小;信号可远传;与压力式温度计相比,响应快;测温范围宽;价格低;精度高;再现性好,不需外接电源,对应用场合要求较热电阻低。缺点是:精度比热电阻低;热电势与温度之间呈非线性关系;同样条件下,热电偶接点比热电阻容易老化
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