Termočlánok metóda výpočtu kompenzácie studeného spojenia
Zanechajte správu
Od milivoltov na teplotu: zmerajte teplotu studeného spojenia, prevedte na zodpovedajúcu hodnotu milivoltu, pridajte milivoltnú hodnotu termočlánku a premente teplotu;
Od teploty po milivolty: Skutočná teplota a teplota studeného spojenia sa merajú a premieňajú na milivolty a odpočítavajú sa, aby sa získala milivoltná hodnota, ktorá je teplota .
Technické výhody termočlánku: rozsah merania teploty termočlánkov je široký, výkon je relatívne stabilný; Presnosť merania je vysoká, termočlánok je v priamom kontakte s objektom, ktorý sa má testovať, a nie je ovplyvnená medziproduktovým médiom; Čas tepelnej odozvy je rýchly a termočlán má flexibilnú reakciu na zmenu teploty; Rozsah merania je veľký a termočlánok sa dá kontinuálne merať od -40 do + 1600 stupeň; Termočlánok má spoľahlivý výkon a dobrú mechanickú silu . Servisná životnosť je dlhá a zariadenie je vhodné .
Galvanický pár musí byť skonštruovaný z dvoch vodičov (alebo polovodičov) rôznych povahy, ktoré spĺňajú určité požiadavky ., musí existovať teplotný rozdiel medzi meracím koncom termočlánku a referenčným koncom .
Vodiče alebo polovodiče A a B dvoch rôznych materiálov sú zvárané dohromady, aby vytvorili uzavretú slučku . Ak je teplotný rozdiel medzi dvoma bodmi pripojenia 1 a 2 vodičov A a B, generuje sa medzi nimi elektromotívna sila, a tak sa nazýva prúd. efekt . termočlánky fungujú pomocou tohto efektu .
Princíp merania teploty tepelného odporu je založený na charakteristike, že hodnota odporu vodiča alebo polovodiča sa mení s teplotou na meranie teploty a parametrov súvisiacich s teplotou . Väčšina tepelných odporov sa vyrába z čistého kovového materiálu. Platinum a meďnatého, ktoré sú z nich, také, a to, ako je to z dôvodu šľachty, a to z čistého kovového materiálu. mangán a tantalum . tepelný odpor zvyčajne vyžaduje, aby sa odporový signál prenášal cez vodič do počítačového riadiaceho zariadenia alebo iného sekundárneho prístroja .
Princíp merania teploty tepelného odporu sa líši od princípu merania teploty termočlánku . Tepelný odpor je založený na tepelnom účinku odporu, a preto je odpor rezistora s teplotou {{}} { sú hlavne dva typy kovových tepelných odporov a polovodičový termistor .
Hodnota odporu a teplota kovového tepelného odporu sa dá všeobecne vyjadriť podľa nasledujúceho približného vzťahu, tj RT {{0}} rt 0 [{1+ (t-t0)]
Kde RT je odpor pri teplote t; Rt {{0}} je zodpovedajúca hodnota odporu pri teplote t0 (zvyčajne t 0=0); je teplotný koeficient .
Vzťah medzi odporom a teplotou termistora polovodiča je rt=aeb/t
Kde RT je odpor pri teplote T; A, B závisí od konštanty štruktúry polovodičového materiálu .
In comparison, the thermistor has a higher temperature coefficient and a higher resistance value at normal temperature (usually above several thousand ohms), but the interchangeability is poor, the nonlinearity is severe, and the temperature range is only -50 to 300℃. Left and right, a large number of temperature detection and control for home appliances and automobiles. Metal thermal Odpor je vo všeobecnosti vhodný na meranie teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňov . Je charakterizovaný presným meraním, dobrou stabilitou a spoľahlivým výkonom ..






