Hem - Kunskap - Detaljer

Vilka är skillnaderna mellan termoelement och termiska motstånd? Vilket är bättre?

Generellt används termiska motstånd vid låga temperaturer, medan termoelement används vid höga temperaturer
Termoelement är temperatursensorer. Två olika metallkontaktytor genererar olika svaga spänningar vid olika temperaturer, och temperaturen mäts genom en amplifieringskrets. Huvudsakligen används för att mäta höga temperaturer.
Termistor är motståndsvärdet som ändras med temperaturen. Huvudsakligen används för att mäta små temperaturförändringar.


Skillnaden mellan termoelement och termiska motstånd:
Termoelement är temperatursensorer, precis som termiska motstånd, de är också temperatursensorer.
Signalegenskaper: själva termistorerna är motstånd, och förändringar i temperaturen orsakar positiva eller negativa motståndsförändringar i motståndet; Termisk koppling genererar å andra sidan förändringar i inducerad spänning som varierar med temperaturen.
Temperaturintervallen som upptäcks av de två sensorerna är olika. Termisk motstånd detekterar vanligtvis temperaturer inom området 0-150 grader, medan termisk koppling kan upptäcka temperaturer inom området 0-1000 grader. Därför är den förstnämnda för låg temperaturdetektering, medan den senare är för hög temperaturdetektering.
När det gäller material är termisk motstånd en typ av metallmaterial som är känslig för temperaturförändringar, medan termisk koppling är en typ av bimetalliskt material, bestående av två typer
Olika metaller genererar en potentiell skillnad vid de två ändarna av två olika metalltrådar på grund av temperaturförändringar.


Applikationsprincipen för termoelementet:
Termoelement är en av de mest använda temperaturdetekteringskomponenterna i industrin. Termoelement har många fördelar, inklusive hög temperaturmätningsnoggrannhet.
Eftersom termoelement är i direktkontakt med objektet som mäts och inte påverkas av mellanmediet. Snabb och exakt temperaturavkänning. Brett temperaturmätningsområde.


Termoelement och termiska motstånd tillhör båda kontakttemperaturmätning vid temperaturmätning. Även om deras funktioner är desamma när det gäller att mäta temperaturen på objekt, är deras principer och egenskaper inte helt desamma
Termoelement är allmänt använda temperaturanordningar vid temperaturmätning, kännetecknad av ett brett mätområde, stabil prestanda, enkel struktur, bra dynamiskt svar och förmågan att överföra 4-20 MA elektriska signaler på distans, vilket gör det enkelt för automatisk och centraliserad kontroll. Temperaturmätningsprincipen för termoelement är baserad på den termoelektriska effekten. Att ansluta två olika ledare eller halvledare till en stängd krets, när temperaturen vid de två korsningarna är olika kommer en termoelektrisk potential att genereras i kretsen. Detta fenomen kallas termoelektrisk effekt, även känd som Seebeck Effect. Den termoelektriska potentialen som genereras i en sluten krets består av två typer av potentialer: termoelektrisk potential och kontaktpotential.
Termoelektrisk potential avser den elektriska potentialen som genereras vid de två ändarna av samma ledare på grund av olika temperaturer. Olika ledare har olika elektrondensiteter, så deras elektriska potentialer är också olika. Kontaktpotential, som namnet antyder, hänvisar till den elektriska potentialen som bildas när två olika ledare kommer i kontakt, på grund av deras olika elektrondensiteter, vilket resulterar i en viss mängd elektrondiffusion. När de når en viss jämvikt beror storleken på kontaktpotentialen på materialegenskaperna för de två olika ledarna och temperaturen vid deras kontaktpunkt. För närvarande finns det en standardspecifikation för termoelement som används internationellt, vilket föreskriver att termoelement är uppdelade i åtta olika divisioner, nämligen B, R, S, K, N, E, J och T. Deras temperaturmätning kan nå minus 270 grader Celsius och upp till 1800 grader Celsius. Bland dem tillhör B, R och S termoelementen Platinum Series. Eftersom Platinum är en ädelmetall kallas de också ädelmetalltermoelement, medan de återstående kallas billiga metalltermoelement.
Det finns två typer av termoelementstrukturer, vanlig typ och pansar typ. Vanliga termoelement består vanligtvis av heta elektroder, isolerande rör, skyddande ärmar och kopplingslådor, medan pansrade termoelement är en solid kombination av termoelementtrådar, isolerande material och metallskydd är monterade och sträckta.
Den elektriska signalen för ett termoelement kräver en speciell ledning för växellåda, som vi kallar en kompenserande tråd. Olika termoelement kräver olika kompensationsledningar, som huvudsakligen används för att ansluta till termoelementet och hålla referensänden på termoelementet borta från strömförsörjningen och därmed stabilisera temperaturen i referensänden. Kompensationsledningar är uppdelade i två typer: kompensationstyp och förlängningstyp. Den kemiska sammansättningen av förlängningstråden är densamma som för det kompenserade termoelementet. I praktiken är emellertid inte förlängningstråden gjord av samma material som termoelementet och ersätts vanligtvis med en tråd med samma elektrondensitet som termoelementet. Anslutningen mellan kompensationstråden och termoelementet är i allmänhet tydlig, med den positiva polen för termoelementet anslutet till den röda tråden på kompensationstråden och den negativa polen ansluten till den återstående färgen. Materialet med de flesta kompensationsledningar är kopparnickelegering.
Även om termiska motstånd används allmänt i industrin, är deras tillämpning begränsad på grund av deras temperaturmätningsområde. Temperaturmätningsprincipen för termiska motstånd är baserad på den egenskapen att resistensvärdet för ledare eller halvledare förändras med temperaturen. Det har också många fördelar, såsom fjärröverföring av elektriska signaler, hög känslighet, stark stabilitet, god utbytbarhet och noggrannhet. Det kräver emellertid kraftexcitering och kan inte mäta temperaturförändringar omedelbart.
Industriella termistorer använder vanligtvis PT100, PT10, Cu50, Cu100, temperaturmätningsområdet för platinresistenstermometrar är i allmänhet -200-800 grader Celsius, medan det för kopparresistanstermometrar är -40 till 140 grader Celsius. Termistorer och termoelement har samma typ av differentiering, men de kräver inte kompensationsledningar och är billigare än termoelement.01

Skicka förfrågan

Du kanske också gillar