Vilka är arbetsprinciperna för termoelement och termiska motstånd?
Lämna ett meddelande
1. Termoelement
When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and magnitude of Denna elektromotivkraft är relaterad till ledarens material och temperaturen på de två noderna.
Detta fenomen kallas den "termoelektriska effekten", och kretsen som består av två ledare kallas ett "termoelement". Dessa två ledare kallas "termoelektriska poler", och den genererade elektromotivkraften kallas "termoelektrisk potential".
2. Termisk motstånd
Temperaturmätningsprincipen för termisk motstånd är baserad på den egenskapen att motståndsvärdet för en ledare eller halvledare förändras med temperatur för att mäta temperatur- och temperaturrelaterade parametrar. Termistorer är mestadels tillverkade av rena metallmaterial, med platina och koppar som används allmänt. För närvarande har material som nickel, mangan och rodium antagits för att tillverka termistorer. Termistorer kräver vanligtvis överföring av motståndssignaler genom leder till datorkontrollenheter eller andra sekundära instrument.
Ytterligare information:
Skillnaden mellan termoelement och termiska motstånd:
1, på plats dom i arbete
Termoelement har positiva och negativa poler, och kompensationsledningar har också positiva och negativa poler. Se först korrekt anslutning och konfiguration i drift. Vanliga inkluderar kortslutning, öppen krets, dålig kontakt (bedömd av en multimeter) och försämring (identifierad av ytfärg).
Vid kontroll ska termoelementet separeras från den sekundära mätaren. Använd ett verktyg för att kortsluta kompensationstråden på den sekundära mätaren. Mätaren ska indikera rumstemperaturen och sedan kortsluta termoelementets ledningsterminal. Mätaren bör ange den omgivningstemperatur där termoelementet är beläget (om inte, kompensationstråden är felaktig). Använd en multimeter för att grovt uppskatta termoelektriska potentialen för termoelementet (om det är normalt, kontrollera processen).
En multimeter kan användas för att upptäcka kortkretsar och öppna kretsar i termiska motstånd. I drift, om en kortslutning misstänks, ta bort en trådänd från motståndets ände och kontrollera displayinstrumentet. Om det når ett stort värde kommer det termiska motståndet att kortsluta tillbaka till låg, tråden kommer att kortsluta, och när man säkerställer normal anslutning och konfiguration kommer mätningsvärdet att visa lågt eller instabilt, vilket indikerar att skyddsröret kan ha översvämmats och skärmen kommer att vara mycket stor. Den termiska blockeringskretsen visar en mycket liten kortslutning.
2, ur ett materialperspektiv, är termisk motstånd en typ av metallmaterial som är känslig för temperaturförändringar. Termoelement är bimetalliska material, där två olika metaller genererar en potentiell skillnad i ändarna av två olika metalltrådar på grund av temperaturförändringar.
3, temperaturintervallen som upptäcks av de två sensorerna är olika. Termisk motstånd upptäcker i allmänhet temperaturer i området 0-150 grader (även om negativa temperaturer kan detekteras), medan termoelement kan detektera temperaturer i intervallet 0-1000 grader (eller till och med högre). Därför är den förstnämnda för låg temperaturdetektering, medan den senare är för hög temperaturdetektering.







