NTC-Thermistoren 2,5 Ω, 5Ω, 10Ω, 100Oh & 3950, 3435

Widerstandsbereich und Anwendung von Thermistoren

‌ Der Widerstandsbereich von Thermistoren ist groß, und der Widerstand von NTC-Thermistoren kann zwischen mehreren zehn Ohm und zehntausend Ohm liegen, und sogar spezielle Geräte können je nach Bedarf angepasst werden. Üblicherweise werden Widerstandswerte von 2,5 Ω verwendet, 5Oh, 10Oh, usw., und übliche Widerstandsfehler betragen ±15 %, ±20 %, ±30 %, usw. Der Widerstandsbereich von PTC-Thermistoren liegt normalerweise zwischen 1 kΩ und mehreren hundert kΩ.

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RS485 TTL MODBUS RTU serielle Schnittstelle Fernerfassung von 10K 3950 NTC-Temperatursensor

Genauigkeit und Reaktionszeit von Thermistorsensoren

‌Vernünftige Anordnung der Temperatursensoren‌: Auch der Standort und die Anordnung der Temperatursensoren wirken sich auf die Reaktionszeit aus. Wenn die Kontaktfläche zwischen Sensor und Messobjekt groß ist, Der Wärmeaustausch wird schneller und die Reaktionszeit natürlich kürzer sein. Jedoch, Bitte beachten Sie, dass eine zu große Kontaktfläche auch zu erhöhten Messfehlern führen kann, Wir müssen also einen Kompromiss basierend auf der tatsächlichen Situation eingehen.

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Verkabelung des NTC-Thermistor-Temperatursensors

Verkabelung des NTC-Thermistor-Temperatursensors

Die Anschlussmethode des NTC-Thermistor-Temperatursensors muss entsprechend dem tatsächlichen Anwendungsszenario und den Messanforderungen bestimmt werden. Während des Verkabelungsvorgangs, Achten Sie unbedingt auf die Polarität der Pins, Drahtauswahl, Temperaturbereich, Filterung und Entkopplung, Erdungsbehandlung, sowie Verifizierung und Kalibrierung, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messung sicherzustellen.

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Unterschiede zwischen Pt100- und Pt1000-Sensoren

Der Hauptunterschied zwischen einem Pt100- und einem Pt1000-Sensor ist ihr Nennwiderstand bei 0 °C, mit einem Pt100 mit einem Widerstand von 100 Ohm und ein Pt1000 mit einem Widerstand von 1000 Ohm, Das bedeutet, dass der Pt1000 einen deutlich höheren Widerstand hat, Dadurch eignet es sich besser für Anwendungen, bei denen eine präzise Temperaturmessung mit minimalem Einfluss des Leitungsdrahtwiderstands erforderlich ist, insbesondere in 2-Leiter-Schaltungskonfigurationen;

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TPE-Einspritztemperatursensor RTD PT100 für Rohre

Was ist der Unterschied zwischen 2-, 3-, und 4-Draht-RTD-Sensoren?

Dieser Artikel untersucht 2-, 3-, und 4-Draht-Konfigurationen für Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs), Konzentration auf die Auswirkungen von Umweltfaktoren, Genauigkeitsanforderungen, kosten, und die Drahtkonfiguration beeinflussen die Auswahl. Die 4-Draht-Konfiguration ist komplex, bietet aber höchste Genauigkeit, während die 2-Draht-Konfiguration bei Anwendungen mit geringerer Genauigkeit Vorteile bietet. Die Auswahl einer Konfiguration erfordert eine Kombination aus Anwendungsanforderungen und praktischen Bedingungen.

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