Ako rozlišovať medzi tepelnou rezistenciou a termočlánkom
Zanechajte správu
Ako rozlišovať medzi tepelnou rezistenciou a termočlánkom
1. Všetky sú spojené s prístrojom na meranie teploty, ale ich princíp merania teploty a rozsah merania teploty sa líšia. Dovoľte mi hovoriť o tepelnom odporu. Tepelný odpor sa všeobecne používa na meranie nízkej teploty. Princíp je založený na skutočnosti, že hodnota odporu kovového vodiča sa zvyšuje so zvýšením teploty na meranie teploty. Väčšina tepelných rezistorov je vyrobená z čistých kovových materiálov a najpoužívanejšie sú platina a meď.
Okrem toho sa vyrábali tepelné odpory pomocou materiálov ako nikel, mangán a tantalum. Priemyselný tepelný odpor je všeobecne PT100, PT10, CU50, CU100, PT1000 Platinum Tepelný teplotný rozsah teploty tepelného odporu je zvyčajne mínus 200-800 CELISE, tepelná odolnosť proti medi je mínus 40 až 140 stupňov CELSIS.
2. Termočlánky sa všeobecne používajú na meranie stredných a vysokých teplôt. Pracovný princíp termočlánkov je založený na efekte Seeback, to znamená, že dva konce vodičov rôznych kompozícií sú spojené s slučkou.
Ak je teplota týchto dvoch terminálov iná, v obvode sa generuje fyzikálny jav tepelného prúdu. Termočlánky majú široký merací rozsah. Platinové krížky sa bežne používajú - platina (index s, merací rozsah 0 až 13 0 {{}} až 900 stupňov)铑 30 - Platinum 铑 6 (index B, merací rozsah 0 ~ 1600 stupňov). Termočlánky sú drahšie ako tepelné odpory, pretože sú vyrobené z drahých kovov.
3. Zvyčajne má termočlán iba dva vodiče olovo. Ak existujú tri vodiče olovo, je to tepelný odpor. Ak existujú iba dva vodiče olova, môžete použiť digitálny multimeter na meranie hodnoty odporu na posúdenie. Pretože hodnota odporu termočlánku je malá, tepelný odpor je takmer nula; Ak je hodnota odporu pri meraní malá, môže to byť termočlánok.
4, tepelný odpor pri teplote miestnosti, jeho minimálna hodnota odporu bude tiež väčšia ako 10. Môžete tiež nájsť ľahko dostupný zdroj tepla, ktorý chcete posúdiť a identifikovať zahrievaním prvku merania teploty. Ak je možné pripojiť šálku horúcej vody, vložte merací koniec zložky merania teploty do horúcej vody, zmerajte ju pomocou DC Millivolt digitálneho multimetra a zmerajte, či má termoelektrický potenciál. Ak existuje termoelektrický potenciál, termočlánok nájde termočlán podľa termoelektrického potenciálu. S meračom môžete určiť, aký termočlán je indexové číslo.
Ak neexistuje termoelektrický potenciál, meria sa hodnota odporu. Ak sa zvyšuje hodnota odporu, tepelný odpor je trendom. Koniec meracieho prvku merania teploty sa môže tiež zahrievať pomocou elektrického spájkovacieho železa alebo elektrickej rúry na určenie identifikácie.
Tepelné odpory sú najbežnejšie používané teplotné detektory v oblastiach s nízkou a strednou teplotou. Meranie teploty termistora je založené na skutočnosti, že hodnota odporu kovového vodiča sa zvyšuje so zvyšovaním teploty. Jeho hlavnými vlastnosťami sú vysoká presnosť merania a stabilný výkon. Medzi nimi je presnosť merania tepelného odporu platiny najvyššia.
Nielen sa používa iba pri meraní priemyselnej teploty, ale je tiež vyrobený v štandardnom referenčnom prístroji. Väčšina tepelných odporov je vyrobená z čistých kovových materiálov. V súčasnosti sú platina a meď najčastejšie používané. Okrem toho sa použili tepelné odpory, ako je nikel, mangán a tantalum. Kovové tepelné odpory bežne používajú rôzne materiály na snímanie teploty, najbežnejšie používaným platinovým drôtom. Okrem platinového drôtu patria kovové materiály na tepelné odpory pre priemyselné meranie, medi, nikel, železo, železo-a-netricka a podobne.
Tepelné odpory sú najbežnejšie používané teplotné detektory v oblastiach s nízkou a strednou teplotou. Meranie teploty termistora je založené na skutočnosti, že hodnota odporu kovového vodiča sa zvyšuje so zvyšovaním teploty. Jeho hlavnými vlastnosťami sú vysoká presnosť merania a stabilný výkon. Medzi nimi je presnosť merania tepelného odporu platiny najvyššia.
Nielen sa používa iba pri meraní priemyselnej teploty, ale je tiež vyrobený v štandardnom referenčnom prístroji. Väčšina tepelných odporov je vyrobená z čistých kovových materiálov. V súčasnosti sú platina a meď najčastejšie používané. Okrem toho sa použili tepelné odpory, ako je nikel, mangán a tantalum. Kovové tepelné odpory bežne používajú rôzne materiály na snímanie teploty, najbežnejšie používaným platinovým drôtom. Okrem platinového drôtu patria kovové materiály na tepelné odpory pre priemyselné meranie, medi, nikel, železo, železo-a-netricka a podobne.








