Kādi ir termopāru un termisko rezistoru darba principi?
Atstāj ziņu
1. Termopārs
When two different conductors or semiconductors A and B form a circuit, and their two ends are connected to each other, as long as the temperature at the two nodes is different, with one end having a temperature of T, it is called the working end or hot end, and the other end having a temperature of T0, it is called the free end (also known as the reference end) or cold end, an electromotive force will be generated in the circuit, and the direction and Šī elektromotīvā spēka lielums ir saistīts ar vadītāja materiālu un abu mezglu temperatūru.
Šo parādību sauc par “termoelektrisko efektu”, un ķēdi, kas sastāv no diviem vadītājiem, sauc par “termopāru”. Šos divus vadītājus sauc par "termoelektriskajiem poliem", un ģenerēto elektromotīvo spēku sauc par "termoelektrisko potenciālu".
2. Termiskā pretestība
Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas princips ir balstīts uz raksturlielumu, ka vadītāja vai pusvadītāja pretestības vērtība mainās ar temperatūru, lai izmērītu temperatūru un temperatūru saistītus parametrus. Termistori lielākoties ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem, plaši izmanto platīnu un varu. Pašlaik termistoru ražošanai ir pieņemti tādi materiāli kā niķelis, mangāns un rodijs. Termistoriem parasti ir nepieciešama pretestības signālu pārraide, izmantojot potenciālo klientu vadības ierīces vai citus sekundāros instrumentus.
Papildu informācija:
Atšķirība starp termopāriem un termiskajiem rezistoriem:
1, par spriedumu uz vietas darbā
Termopāriem ir pozitīvi un negatīvi stabi, un kompensācijas vadiem ir arī pozitīvi un negatīvi stabi. Vispirms nodrošiniet pareizu savienojumu un konfigurāciju darbībā. Parastie ietver īssavienojumu, atvērtu ķēdi, sliktu kontaktu (spriež pēc multimetra) un pasliktināšanās (identificēts pēc virsmas krāsas).
Pārbaudot, termopārs jānodala no sekundārā mērītāja. Izmantojiet rīku, lai īssavienotos kompensācijas vadu uz sekundārā mērītāja. Mērcējam jānorāda istabas temperatūra un pēc tam īssavienojums termopāra vadu terminālim. Skaitītājam jānorāda apkārtējā temperatūra, kurā atrodas termopārs (ja nē, kompensācijas vads ir kļūdains). Izmantojiet multimetru, lai aptuveni novērtētu termopāra termoelektrisko potenciālu (ja normāli, lūdzu, pārbaudiet procesu).
Multimetru var izmantot, lai noteiktu īso ķēžu un atvērtu ķēžu termiskos rezistoros. Darbībā, ja ir aizdomas par īssavienojumu, vienkārši no rezistora gala noņemiet stieples galu un pārbaudiet displeja instrumentu. Ja tas sasniedz lielu vērtību, termiskais rezistors īssavienojums atgriezīsies zemā līmenī, vads būs īssavienojums, un, nodrošinot normālu savienojumu un konfigurāciju, skaitītāja vērtība būs zema vai nestabila, norādot, ka aizsargājošā caurule, iespējams, ir pārpludināta un displejs būs ļoti liels. Termiskās bloķēšanas ķēdē būs ļoti mazs īssavienojums.
2, no materiāla viedokļa, termiskā pretestība ir metāla materiāla veids, kas ir jutīgs pret temperatūras izmaiņām. Termopāri ir bimetāla materiāli, kur divi dažādi metāli rada potenciālu starpību divu dažādu metāla vadu galos temperatūras izmaiņu dēļ.
3, divu sensoru noteiktie temperatūras diapazoni ir atšķirīgi. Termiskā pretestība parasti nosaka temperatūru diapazonā no 0-150 grādiem (lai gan var noteikt negatīvas temperatūras), savukārt termopāri var noteikt temperatūru diapazonā no 0-1000 grādiem (vai pat augstāku). Tāpēc pirmais ir paredzēts zemas temperatūras noteikšanai, bet otrais ir paredzēts augstas temperatūras noteikšanai.







