Ako si vybrať medzi snímačom teploty termočlánkov a snímačom teploty termistora?
Zanechajte správu
V každodennej práci je bežné stretávať sa s použitím teplotných senzorov, termočlánkov a tepelných rezistorov. Aj keď sa obidve používajú ako prvky snímania teploty, ich princípy a funkcie sú rôzne. Rovnaké meranie teploty
Mali by sme zvoliť tepelný odpor alebo termočlánok? Dnes to komplexne analyzujeme.
1. Rozdiel v pracovnom princípe
Termočlánok je tvorený dvoma rôznymi vodičmi alebo polovodičovými materiálmi zváranými alebo skrútenými k sebe, rozdelenými na horúci koniec a voľný koniec. Horúci koniec sa vkladá do zariadenia, ktoré je potrebné merať, a studený koniec je umiestnený mimo zariadenia,
Ak sa teploty na oboch koncoch líšia, v obvode termočlánku sa vytvorí termoelektrický potenciál. Pretože termoelektrický potenciál je funkciou nameranej teploty, nameraná hodnota elektromotívnej sily sa môže previesť na teplotu
Hodnota. Tepelný odpor je vlastnosť, že hodnota odporu vodiča sa mení s teplotou a premení zmenu odporu na elektrický signál na meranie teploty.
2. Štrukturálne rozdiely
Štruktúra termočlánku
Existujú tri typy tvarov pre spojenie predného konca termočlánku, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Podľa typu, priemeru drôtu a prevádzkovej teploty termočlánku, zvárania plynu, zvárania zadku, zvárania odporu, zvárania oblúka a striebra
Na spojenie sa používajú zváranie a ďalšie metódy.
V priemyselných aplikáciách, aby sa uľahčila inštalácia a predĺženie životnosti termočlánkov, sa zvyčajne používa vonkajší rukáv. Rukáv je všeobecne rozdelený na typ ochrannej trubice a obrnený typ.
Štruktúra tepelného odporu
Existujú tri typy tvarov komponentov pre tepelné odpory, pričom v súčasnosti dominuje keramické balenie. Keramický enkapsulovaný typ sa používa pre tepelné rezistory s ochrannými trubicami a obrnenými tepelnými odpormi. Keramický a sklenený typ zapuzdrenia
Priemer holého platinového drôtu je asi desiatky mikrometrov, zatiaľ čo typ typu sľudovej dosky je asi 0. 05 mm. Olovený drôt používa drôt zliatiny platiny, ktorý je omnoho hrubší ako drôt komponentov.
Pri priemyselnom použití je vzhľad ochranných rukávov termočlánkov a termistorov takmer rovnaký. Ako by sa mali identifikovať bez štítkov alebo signálov?
Najprv sa pozrite na vodiče olovených vodičov prvku merania teploty. Termočlánky majú zvyčajne iba dva vodiče olovo, a ak existujú tri vodiče olovo, ide o tepelný odpor. Ale pre tých, ktorí majú štyri vodiče olovených, je potrebné meranie
Určite, či ide o dvaná vetvový termistor alebo termistor so štyrmi drôtmi na základe hodnoty odporu. Ak je nekonečný, potom je to dvojitý termistor a pár vodičov olovených s takmer nulovou hodnotou odporu je termočlánok
Odpor. Ak je odpor dvoch párov olovených vodičov medzi 10 a 110, jedná sa o jeden tepelný rezistor so štyrmi drôtmi. Aby sa určilo, ktorá známka divízie tepelného odporu je najbližšie k jeho hodnote odporu, je to vhodné rozdelenie
Tepelný odpor teplotného senzora.
Ak existujú iba dva vodiče olovo, digitálny multimeter sa môže použiť na meranie hodnoty odporu na určenie. Kvôli malej hodnote odporu termočlánku je tepelný odpor takmer nula; Ak je hodnota odporu počas merania veľmi malá
Mohlo by to byť termočlánok.
Pri teplote miestnosti bude hodnota minimálneho odporu termistora tiež väčšia ako 10. Bežne používané termistory zahŕňajú termistory PT10 a PT1000 Platinum, existujú štyri typy medených termistorov: CU50 a CU100
Pri teplote miestnosti 20 stupňov sú hodnoty odporu PT10 10,779, PT100 107,794 a PT100 sú 1077,94, CU50 je 54,285 a CU100 je 108,571. izbová teplota
Ak je teplota vyššia ako 20 stupňov, jej hodnota odporu je väčšia a porovnanie hodnôt odporu týchto dvoch rokov ju môže väčšinou určiť. Ak ide o termistor, môžete tiež vedieť, o čo je to divízia.
Ako by sa mal človek robiť na pracovisku?
Termočlánky: Termočlánky majú pozitívne a negatívne póly a kompenzujúce drôty majú tiež pozitívne a negatívne póly. Najprv zabezpečte pripojenie a presnú konfiguráciu. Počas prevádzky sú bežné problémy zahŕňajúce skraty, otvorené obvody a zlé kontakty (so všestrannými aplikáciami)
Počas inšpekcie je potrebné oddeliť termočlánok od sekundárneho merača, aby sa určilo, či sa zhoršil (identifikovaný povrchovou farbou). Moja metóda úsudku v praxi, pre referenciu: skrat s nástrojmi
Kompenzačná čiara na sekundárnom merači indikuje teplotu miestnosti (ak nie, glukomer je zlomený) a potom skrat skratu termočlánku termočlánku, aby sa označilo teplotu okolia, kde je termočlán umiestnený (ak nie, kompenzačná čiara je chybná)
) Použite multimeter na zhruba odhadte termoelektrický potenciál termočlánku v režime MV (ak je normálne, skontrolujte proces).
Tepelný odpor: Môže byť určený skratom, otvoreným obvodom a multimetrom. Počas prevádzky, ak existuje podozrenie na skrat, jednoducho odstráňte jeden koniec odporu a skontrolujte prístroj na zobrazenie. Ak dosiahne maximálnu hodnotu, aktivuje sa termoelektrický senzor
Pri krátkom obvode, návrate na nulu a skratom drôtov sa zabezpečí, aby sa zabezpečilo normálne pripojenie a konfigurácia, hodnota merača môže vykazovať nízku alebo nestabilnú a ochranná trubica mohla byť zaplavená. Zobraziť maximálny, termoelektrický blokovací obvod, zobrazte minimum,
Skrat. Všeobecne povedané, tepelné odpory sa používajú na teploty pod 300 stupňov Celzia a termočlánky sa používajú na teploty nad 300 stupňov Celzia. Keď sa teplota mení, zmení sa hodnota odporu termočlánku a zmení sa aj tepelný odpor termočlánku
Elektrický potenciál sa zmení.
Aby som to zhrnul, ako zvoliť termočlánky a termistory?
Podľa rozsahu merania teploty sa termočlánky zvyčajne vyberajú na teploty nad 500 stupňov, zatiaľ čo termistory sa všeobecne vyberajú pre teploty pod 500 stupňov;
Vyberte na základe presnosti merania: Vyberte termistor pre požiadavky na vysokú presnosť a termočlánok pre nízku presnosť;
Podľa výberu rozsahu merania: termočlánky vo všeobecnosti merajú teplotu „bodu“, zatiaľ čo tepelné odpory vo všeobecnosti merajú priemernú teplotu priestorovej.






