Каковы различия между термопарами и тепловыми резисторами? Что лучше?
Оставить сообщение
Как правило, термические резисторы используются при низких температурах, в то время как термокуры используются при высоких температурах
Термопары являются датчиками температуры. Две разные контактные поверхности металла генерируют разные слабые напряжения при разных температурах, и температура измеряется через цепь усиления. В основном используется для измерения высоких температур.
Термистор - это значение сопротивления, которое изменяется с температурой. В основном используется для измерения небольших изменений температуры.
Разница между термопарами и термическими резисторами:
Термопары - это датчики температуры, как и тепловые резисторы, они также являются датчиками температуры.
Свойства сигнала: сами термисторы являются резисторами, а изменения температуры вызывают положительные или отрицательные изменения сопротивления в резисторе; Тепловая связь, с другой стороны, генерирует изменения индуцированного напряжения, которые варьируются в зависимости от температуры.
Температурные диапазоны, обнаруженные двумя датчиками, разные. Тепловое сопротивление обычно обнаруживает температуры в диапазоне 0-150 градусов, в то время как тепловая связь может обнаруживать температуры в диапазоне 0-1000 градусов. Следовательно, первое предназначено для обнаружения низкого уровня, в то время как второе предназначено для обнаружения высокого уровня.
С точки зрения материалов, термическое сопротивление является типом металлического материала, который чувствителен к изменениям температуры, в то время как тепловая связь является типом биметаллического материала, состоящий из двух типов
Различные металлы генерируют разность потенциалов на двух концах двух разных металлических проводов из -за изменений температуры.
Принцип применения термопары:
Термопары являются одним из наиболее часто используемых компонентов обнаружения температуры в промышленности. Термопары имеют много преимуществ, включая высокую точность измерения температуры.
Потому что термопары находятся в прямом контакте с измеряемым объектом и не влияют промежуточная среда. Быстрое и точное ощущение температуры. Широкий диапазон измерения температуры.
Термопары и тепловые резисторы принадлежат к измерению температуры контакта при измерении температуры. Хотя их функции одинаковы при измерении температуры объектов, их принципы и характеристики не совсем одинаковы
Термопары являются широко используемыми температурными устройствами при измерении температуры, характеризующиеся широким диапазоном измерений, стабильной производительностью, простой структурой, хорошим динамическим откликом и способностью передавать {0}} MA электрические сигналы удаленно, что облегчает автоматическое и централизованное управление. Принцип измерения температуры термопарса основан на термоэлектрическом эффекте. Подключение двух разных проводников или полупроводников в замкнутую цепь, когда температура на двух соединениях различны, в цепи будет генерироваться термоэлектрический потенциал. Это явление называется термоэлектрическим эффектом, также известным как эффект Сибека. Термоэлектрический потенциал, генерируемый в замкнутой цепи, состоит из двух типов потенциалов: термоэлектрический потенциал и потенциал контакта.
Термоэлектрический потенциал относится к электрическому потенциалу, генерируемому на двух концах одного и того же проводника из -за различных температур. Разные проводники имеют разные плотности электронов, поэтому их электрические потенциалы также различны. Потенциал контакта, как следует из названия, относится к электрическому потенциалу, сформированному, когда два разных проводника вступают в контакт из -за их различной плотности электронов, что приводит к определенному количеству диффузии электронов. Когда они достигают определенного равновесия, величина контактного потенциала зависит от свойств материала двух разных проводников и температуры в их контактной точке. В настоящее время существует стандартная спецификация для термопалей, используемых на международном уровне, которая предусматривает, что термопары делятся на восемь различных подразделений, а именно B, R, S, K, N, E, J и T. Их измерение температуры может достигать минус 270 градусов Цельсия и до 1800 градусов Цельсия. Среди них B, R и S принадлежат к термопарам серии Platinum. Поскольку Platinum является драгоценным металлом, их также называют термопары драгоценного металла, в то время как оставшиеся называются дешевыми металлическими термопарами.
Существует два типа термопарных конструкций, обычный тип и бронированный тип. Обычные термопары, как правило, состоят из горячих электродов, изоляционных труб, защитных рукавов и соединительных ящиков, в то время как бронированные термопары представляют собой твердую комбинацию проводов термопары, изоляционных материалов и металлических защитных рукавах, собранных и растянутых.
Электрический сигнал термопары требует специального провода для передачи, который мы называем компенсационным проводом. Различные термопары требуют разных компенсационных проводов, которые в основном используются для подключения к термопару и удержать контрольный конец термопары от источника питания, тем самым стабилизируя температуру контрольного конца. Компенсационные провода разделены на два типа: тип компенсации и тип расширения. Химический состав удлинительного провода такой же, как у компенсированной термопары. Однако на практике удлинительная проволока не изготовлен из того же материала, что и термопару, и обычно заменяется проволокой на той же плотности электронов, что и термопару. Соединение между компенсационным проводом и термопарой, как правило, является прозрачным, причем положительный полюс термопары подключен к красной проволоке компенсирующего провода и отрицательного полюса, подключенного к оставшемуся цвету. Материалом большинства компенсационных проводов является медный никелевый сплав.
Хотя тепловые резисторы широко используются в промышленности, их применение ограничено из -за их диапазона измерения температуры. Принцип измерения температуры тепловых резисторов основан на характеристике того, что значение сопротивления проводников или полупроводников изменяется с температурой. Он также имеет много преимуществ, таких как дистанционная передача электрических сигналов, высокая чувствительность, сильная стабильность, хорошая взаимозаменяемость и точность. Тем не менее, это требует мощности и не может измерить изменения температуры мгновенно.
Промышленные термисторы, как правило, используют PT100, PT10, CU50, CU100, диапазон измерения температуры термометров сопротивления платины, как правило, -200-800 градусов Цельсии, в то время как термометры сопротивления меди составляет -40 до 140 градусов Celsius. Термисторы и термопары имеют одинаковый тип дифференциации, но они не требуют компенсационных проводов и дешевле, чем термопары.






