Struktur af modstands vakuummåler (Pirani vakuummåler)
May 28, 2018| Modstandsvakuummåleren, også kendt som Pirani-gauge, afspejler trykændringerne baseret på ændringerne af varm filamentresistens. Den består hovedsageligt af måle- og målekredsløb. Måleområdet for det er 104 til 10-1 Pa.
Strukturen af modstandsmåleren er vist i figur 1. En cylindrisk spiral hot wire viklet med en resistentråd med høj temperaturkoefficient er indkapslet i regulatorhuset. Begge ender af den varme ledning føres ud af målerøret og tilslut målebåndet. Måleskallen kan være lavet af metal eller glas. Metalskallen har fordelene ved holdbarhed, bekvem fjernelse af varme filamenter mv. Ulempen er dårlig forseglingsevne og høj pris. Glasskallen har fordelene ved god forseglingsevne og lav pris, og ulempen er, at den let beskadiges.
Modstandstemperaturkoefficienten og resistiviteten af nogle modstandskabler, som sårvarmetråd, er vist i tabel 4-1, blandt hvilke wolfram, platin og nikkel almindeligvis anvendes. For at sikre den varme lednings arbejdsstabilitet anvendes der i tillæg til rengøring af overfladen af den varme ledning til tider et tyndt lag glas, kvarts eller tantal på overfladen af den varme ledning for at undgå oxidation eller forurening af det varme ledning, når den bruges under højt tryk. Men det antages, at denne metode vil øge sin termiske inerti.
Metal: Tungsten Platinum Nikkel Chrom Iridium Molybdæn Iron Copper Silver
Modstandstemperatur
Koefficient i 0 ℃ 4,82 3,9 6,0 4,1 4,71 6,0 4,3 4,29
(10 -3 · ℃ -1 )
Modstandsdygtighed i 0 ℃ 5.1 9.2-9.6 6.84 12.9 4.85 5.71 9.7 1.67 1.59
px10 -8 (Ω · m)
Tabel 4-1 Modstandstemperaturkoefficient og resistivitet af nogle metaller


