Rozdiel medzi princípmi merania teploty termočlánkov a tepelnými odpormi
Zanechajte správu
Medzi mnohými produktmi senzorov sú termočlánky a tepelné odpory relatívne blízko . Mnoho ľudí dnes nedokáže jasne rozlišovať medzi týmito dvoma a dokonca aj niektoré chyby, ktoré sa vyskytujú počas procesu aplikácie ., odborníci zo siete Číny {2} {2} {2} {2} {2} {2} {} {} {} {} {
{{0}} Aj keď sú to všetky prístroje na meranie teploty kontaktu, ich rozsahy merania teploty sú rôzne . termočlánky sa používajú v prostrediach s vyšším teplotá Rozsah merania typu S je 20 stupňov až 1300 stupňov (krátkodobé 1600 stupňov), rozsah merania typu K je 50 stupňov až 1 000 stupňov ,? (Krátkodobé 1200 stupňov) . Rozsah merania typu XK je 50 stupňov až 600 stupňov (krátkodobé 800 stupňov) . existujú tiež 40 stupňov, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type, T-Type a atď. . Tento typ prístroja sa všeobecne používa na nižšie teploty nad 500 stupňov, pretože výstupný termoelektrický potenciál je veľmi malý v strednej a vysokej teplote ., keď je potenciál malý, odpor s interferenciou je veľmi vysoký, inak nie je možné meranie {34}. {34} Zmena teploty okolia je veľmi výrazná a nie je ľahké získať úplnú kompenzáciu . V tomto čase, pri stredných a vysokých teplotách, je možné merať rozsah merania teploty z tepelného odporu (ako je napríklad uhlíkové rezisry, je možné merať vysoké teploty {{37} {} {} {}} {}} {}} {}} {}} {} Tepelné odpory pt100 stupňov sa všeobecne používajú (v starom promócii je tiež pt50, 100 a 50 na reprezentáciu odporu tepelného odporu pri 0 stupňov {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}} sa používajú na to, aby ho reprezentovali. {48} priemysel, s číslami promócií Cu50 a Cu10, ale rozsah merania teploty je menší, medzi 50 stupňami a 150 stupňami . Na niektorých špeciálnych miestach existujú aj rezistory Indium, rezistory mangánu atď.
2. Základným princípom merania teploty termočlánkov je termoelektrický efekt . sekundárny merač je voltmeter alebo elektronický potenciomet na zlepšenie presnosti {. Odporné fungovanie odporu v oblasti vodičov a poloondsutorov s teplotou a sekundárny mostík {3}
{{0} Podľa princípu merania teploty termočlánku je nameraná teplota spojená s termoelektrickým potenciálom ako s jednou hodnotou funkcie iba vtedy, keď je teplota jeho chladného konca konštantná {. studený koniec termočlánku na miesto s konštantnou teplotou (0 stupňov), ako napríklad použitie medi-constantanu ako kompenzačného drôtu na predĺženie vodičov nikel-chromium-alikon-silikon vodiče ., aby sa znížila odchýlka merania spôsobená zmenami v prostredí, metóda trojvodičového pripojenia sa všeobecne prijíma, v ktorej dva vodiče spájajú tepelný rezistor v sérii v sérii s dvoma susednými ramenami mostov a druhý vodič sa používa na vedenie napájacieho zdroja (.}}} {}}}}} 0 . 01).








