南京凱曼熱電阻的技術(shù)新突破

日前南京凱曼儀器儀表有限責(zé)任公司研發(fā)部多年實(shí)驗(yàn)探索,開(kāi)發(fā)成功石墨高溫爐專(zhuān)用熱電阻,在碳?xì)夥障伦罡呤褂脺囟冗_(dá)2150度,長(zhǎng)期工作溫度2100度,滿(mǎn)足了真空爐高端溫度要求,解決了高溫使用紅外儀視窗易受揮發(fā)物干擾、高低溫度轉(zhuǎn)換控溫精度不高等長(zhǎng)期困擾用戶(hù)難題。 
凱曼公司使用表面涂層技術(shù)克服了碳?xì)夥沼绊懜邷乇Wo(hù)套的壽命問(wèn)題,超高溫絕緣陶瓷解決了2100度絕緣難題,絕緣金屬密封技術(shù)解決了熱電偶密封難題。在自己實(shí)驗(yàn)基地,數(shù)十爐次超2100度反復(fù)升降溫考驗(yàn),證明該熱電阻的高可靠性。 
一般而言熱電阻的阻值與自身的溫度關(guān)系基本上呈拋物線(xiàn)形狀,在控溫儀表(以下簡(jiǎn)稱(chēng)儀表)測(cè)量橋路中的溫度傳感元件熱電阻的阻值與橋路的輸出偏差毫伏電壓(相當(dāng)于熱電阻的溫度)近似于直線(xiàn)關(guān)系,二者差異較大。給儀表測(cè)量和控溫帶來(lái)較大誤差。本文以鉑電阻溫度傳感元件為例應(yīng)用運(yùn)算放大器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)放大器)具有高的開(kāi)環(huán)放大倍數(shù)和深度負(fù)反饋的性質(zhì),使其放大器的輸出和輸入的關(guān)系決定于它的輸出反饋電阻與輸入電阻之比。 
因此將測(cè)量橋路的偏差輸出電壓作為放大器的輸入,測(cè)量橋路的鉑電阻的阻值與放大器的輸出電壓也呈直線(xiàn)關(guān)系。當(dāng)在放大器的輸出非地端與測(cè)量橋路鉑電阻非地端適當(dāng)接入一只反饋電阻后,鉑電阻的阻值與放大器的輸出毫伏電壓(也相當(dāng)于鉑電阻的溫度)的關(guān)系便轉(zhuǎn)換成與鉑電阻的阻值與自身的溫度相類(lèi)似的拋物線(xiàn)。在儀表控溫范圍內(nèi),調(diào)整儀表測(cè)量電路便可實(shí)現(xiàn)鉑電阻的溫度補(bǔ)償。 
熱電阻材料熱電阻測(cè)溫是基于金屬導(dǎo)體的電阻值隨溫度的增加而增加這一特性來(lái)進(jìn)行溫度測(cè)量的。熱電阻大都由純金屬材料制成,目前應(yīng)用最多的是鉑和銅,此外,現(xiàn)在已開(kāi)始采用鎳、錳和銠等材料制造熱電阻。 

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