Aký je rozdiel medzi termočlánkom a teplomerom?
Zanechajte správu
Princíp termočlánku teplomeru
je pripojenie „drôtového drôtového drôtového drôtu z drôtu a drôtu z galvanometra“ v sérii do slučky. V súčasnosti sa na dvoch koncoch železného drôtu vytvoria dve „križovatky“ a spojenie medeného drôtu. Ak sú teploty týchto dvoch križovatiek odlišné, medzi nimi sa vytvorí napätie. Mikroammeter môže merať slabý prúd tečúci železným drôtom a medeným drôtom. Na použitie termočlánku ako teplomer sa musí najskôr vykonať nasledujúca kalibrácia. Vložte jednu križovatku do ľadovej vody a druhú križovatku do vriacej vody a zaznamenajte v súčasnosti intenzitu prúdu. Toto je aktuálna hodnota, keď je teplotný rozdiel 100 stupňov. Pre dva známe kovové vodiče je hodnota prúdu úmerná teplotnému rozdielu medzi týmito dvoma križovatkami. Rozsah merania je veľmi veľký, to znamená od stupňa {4}} do 1700 stupňov a citlivosť je veľmi vysoká.
Ortuťový teplomer
Vzhľadom na vzťah medzi bodom mrazu (-38. 87 stupňov) a bodom varu (356,7 stupňa) ortuti môže byť jeho meranie iba v tomto rozsahu a môže merať vysoké teploty. Ak sa používa na meranie nízkych teplôt, musí byť obmedzená.
Termočlánky sú dva rôzne kovové materiály spojené spolu. Pri rôznych teplotách sa na oboch koncoch generujú rôzne prúdy, ktoré sa nazývajú termoelektrický potenciál. Ostatné teplomery, ako sú sklenené teplomery, sa vyrábajú na základe princípu tepelnej expanzie a kontrakcie kvapalín citlivých na teplotu; Thermometre rezistencie na platinu sa riadia zmenou rezistencie platiny pri rôznych teplotách. Existujú tiež polovodiče a bimetalické drôty, ale princípy sú rôzne.
Je potrebné použiť kompenzáciu za studena pri zapojení termočlánkov? Výstup hodnoty MV pomocou termočlánku zodpovedá rozdielu medzi teplotou konca horúceho konca a teplotou za studena. Ak nedochádza k žiadnej kompenzácii za studena, musí sa k teplotnej hodnote termočlánku pridať teplota zodpovedajúca výstupu hodnoty MV pomocou termočlánku, aby sa získala skutočná teplota horúceho konca. Ak je váš termočlán pripojený k riadiacemu boxu prostredníctvom kompenzačného drôtu, chyba spôsobená tým je teplota okolia riadiacej skrinky; Ak na pripojenie k riadiacej skrinke použijete obyčajný medený drôt, chyba je teplota okolia termočlánkovej spojovacej skrinky. Zhromaždená teplota je nízka. Aký je rozdiel medzi termočlánkom a teplomerom?
Existuje veľa typov vysielačov v aplikáciách na meranie teploty a termočlánky sú bežne používaným typom, ktorý sa môže široko používať v automobiloch, domoch a iných poliach. V porovnaní s RTDS, termistormi a integrovanými obvodmi snímania teploty (ICS) môžu termočlánky zistiť širší teplotný rozsah a mať vyššiu nákladovú efektívnosť. Okrem toho sa robustnosť, spoľahlivosť a rýchla doba odozvy termočlánkov z nich robia prvú voľbu v rôznych pracovných prostrediach.
Termočlánky majú samozrejme určité nevýhody merania teploty, napríklad zlá linearita. Aj keď dokážu zmerať širší teplotný rozsah ako RTD a ICS ICS, ich linearita sa výrazne zníži. Okrem toho môžu RTD a ICS snímače teploty poskytnúť vyššiu citlivosť a presnosť, ktoré sú ideálne pre systémy presnosti merania. Hladiny signálu termočlánku sú veľmi nízke a často vyžadujú na spracovanie amplifikáciu alebo prevodníky údajov s vysokým rozlíšením.
Ak sú vyššie uvedené problémy vylúčené, nízka cena, ľahké použitie a široký rozsah teploty termočlánkov ich robia široko používané.
Základy termočlánku
Termočlánky sú zariadenia na meranie diferenciálnej teploty zložené z dvoch rôznych kovových/zliatinových drôtov, jeden pre pozitívny terminál a druhý pre záporný terminál. Tabuľka 1 uvádza štyri bežné typy termočlánkov, použité kovy a zodpovedajúci rozsah merania teploty. Každý termočlán má jedinečné termoelektrické vlastnosti v rámci jeho určeného teplotného rozsahu.







