Vad är skillnaden mellan ett termoelement och en termometer?
Lämna ett meddelande
Det är för att ansluta "Galvanometer-koppar trådjärn tråd-koppartråd" i serie till en slinga. För närvarande kommer två "korsningar" att bildas vid de två ändarna av järntråden och koppartrådens anslutning. Om temperaturen på de två korsningarna är annorlunda kommer spänningen att genereras mellan dem. Mikroammetern kan mäta den svaga strömmen som strömmar genom järntråden och koppartråden. För att använda ett termoelement som en termometer måste följande kalibrering göras först. Sätt en korsning i isvatten och den andra korsningen i kokande vatten och registrera strömintensiteten just nu. Detta är det aktuella värdet när temperaturskillnaden är 100 grader. För två kända metallledare är det nuvarande värdet proportionellt mot temperaturskillnaden mellan de två korsningarna. Mätområdet är mycket stort, det vill säga från -200 grad till 1700 grader, och känsligheten är mycket hög. Vad är skillnaden mellan ett termoelement och en termometer?
Kvicksilvertermometer
På grund av förhållandet mellan fryspunkten (-38. 87 grader) och kokpunkten (356,7 grader) av kvicksilver kan dess mätning endast ligga inom detta intervall och det kan mäta höga temperaturer. Om den används för att mäta låga temperaturer måste den vara begränsad.
Termoelement är två olika metallmaterial anslutna tillsammans. Vid olika temperaturer genereras olika strömmar i båda ändarna, vilket kallas termoelektrisk potential. Andra termometrar, såsom glastermometrar, tillverkas baserat på principen om termisk expansion och sammandragning av temperaturkänsliga vätskor; Platinresistenstermometrar styrs av förändringen i resistens hos platina vid olika temperaturer. Det finns också halvledare och bimetalliska material, men principerna är olika.
Är det nödvändigt att använda förkylningskompensation vid ledning av termoelement?
MV-värdet från termoelementet motsvarar skillnaden mellan hot-end-temperaturen och kallt temperatur. Om det inte finns någon förkylningskompensation, måste temperaturen som motsvarar MV-värdet från termoelementet läggas till temperaturvärdet på termoelementets kylning för att erhålla den sanna temperaturen i den heta änden. Om ditt termoelement är anslutet till kontrollboxen genom en kompensationstråd är felet som orsakas av detta omgivningstemperaturen i kontrollboxen; Om du använder vanlig koppartråd för att ansluta till kontrollboxen är felet omgivningstemperaturen i termoelementets korsningsbox. Den uppsamlade temperaturen är låg.
Det finns många typer av sändare i temperaturmätningsapplikationer, och termoelement är en vanligt använt en, som kan användas i stor utsträckning i bilar, hus och andra fält. Jämfört med RTD: er, termistorer och temperaturavkänning integrerade kretsar (ICS) kan termoelement upptäcka ett bredare temperaturområde och ha en högre kostnadseffektivitet. Dessutom gör den robusta, tillförlitligheten och snabb responstiden för termoelement dem till det första valet i olika arbetsmiljöer.
Naturligtvis har termoelement också vissa nackdelar med temperaturmätning, såsom dålig linearitet. Även om de kan mäta ett bredare temperaturområde än RTD: er och temperatursensor ICS, reduceras deras linearitet kraftigt. Dessutom kan RTD: er och temperatursensor IC: er ge högre känslighet och noggrannhet, som är idealiska för precisionsmätningssystem. Termoelementets signalnivåer är mycket låga och kräver ofta amplifiering eller högupplöst datakonverterare för bearbetning.
Om ovanstående problem är uteslutna gör det låga pris, användarvänlighet och ett brett temperaturintervall för termoelement dem allmänt använda.
Grunderna
Termoelement är mätanordningar för differentiell temperatur som består av två olika metall-/legeringsledningar, en för den positiva terminalen och den andra för den negativa terminalen. Tabell 1 visar fyra vanliga termoelementtyper, de använda metallerna och motsvarande temperaturmätningsområde. Varje termoelement har unika termoelektriska egenskaper inom sitt angivna temperaturområde.








