Принцип работы датчика температуры термопары и теплового резистора!
Оставить сообщение
Термопары и тепловые резисторы - это элементы температуры и основные инструменты. Они непосредственно измеряют температуру и преобразуют сигналы температуры в сигналы термоэлектрического потенциала, которые затем преобразуются в температуру измеренной среды через электрические инструменты (вторичные инструменты). Основной принцип измерения температуры термопары заключается в том, что два проводника разных композиций образуют замкнутую петлю. Когда на обоих концах есть градиент температуры, ток протекает через петлю. В настоящее время между двумя концами существует электродвижущая сила - термоэлектрический потенциал, который является так называемым эффектом Seebeck. Два однородных проводника разных композиций являются термопалированием. Конец с более высокой температурой - это рабочий конец, а конец с более низкой температурой - свободный конец. Свободный конец обычно при постоянной температуре. В соответствии с функциональной взаимосвязью между термоэлектрическим потенциалом и температурой производится шкала термопары; Шкала получается, когда температура свободного конца составляет 0 степень, а разные термопары имеют разные шкалы.
Когда третий металлический материал соединен с петлей термопары, если температура двух контактов материала одинакова, термоэлектрический потенциал, генерируемый термопарой, останется неизменной, то есть на него не будет влиять на третий металл, подключенный к петлю. Следовательно, при измерении температуры с помощью термопары можно подключить измерительный прибор. После измерения термоэлектрического потенциала может быть известна температура измеренной среды.
Принцип работы датчика температуры термопары
Два проводника разных компонентов (называемых термопары или горячим электродом) подключены на обоих концах, чтобы сформировать петлю. Когда температура соединения отличается, в цикле будет генерироваться электродвижущая сила. Это явление называется термоэлектрическим эффектом, и эта электродвижущая сила называется термоэлектрическим потенциалом. Термопары используют этот принцип для измерения температуры. Среди них конец, непосредственно используемый для измерения температуры среды, называется рабочим концом (также называемый измеренный конец), а другой конец называется холодным конец (также называемый конец компенсации); Холодный конец подключен к прибору дисплея или соответствующему прибору, а инструмент дисплея будет указывать термоэлектрический потенциал, генерируемый термопарой.
Термопара на самом деле является преобразователем энергии, который преобразует тепловую энергию в электрическую энергию и использует генерируемый термоэлектрический потенциал для измерения температуры. Для термоэлектрического потенциала термопары следует отметить следующие проблемы:
1: Термоэлектрический потенциал термопары - это разность температурной функции двух концов рабочего конца термопары, а не функция разницы температур между холодным концом и рабочим конец термопары;
2: размер термоэлектрического потенциала, генерируемого термопарой, когда материал термопары равномерный, не имеет ничего общего с длиной и диаметром термопары, но только с составом материала термопары и разницей температуры между двумя концами;
3: Когда определяется состав материала двух проводов термопары термопары, размер термоэлектрического потенциала термопары связан только с разностью температур термопары; Если температура холодного конца термопары сохраняется постоянной, термоэлектрический потенциал термопары представляет собой лишь однозначную функцию температуры рабочего конца. Сварки двух проводников или полупроводников A и B различных материалов вместе, чтобы сформировать закрытый цикл, как показано на рисунке. Когда существует разность температур между двумя точками прикрепления 1 и 2 проводников A и B, между ними генерируется электродвижущая сила, что образует ток определенной величины в цепи. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают, используя этот эффект.








