Darba termopāra un termiskā rezistora temperatūras sensora princips!
Atstāj ziņu
Termopāri un termiskie rezistori ir temperatūras sensoru elementi un primārie instrumenti. Tie tieši mēra temperatūru un pārvērš temperatūras signālus termoelektriskos potenciālos signālos, kurus pēc tam caur elektriskajiem instrumentiem (sekundārie instrumenti) pārveido izmērītās barotnes temperatūrā. Termopāra temperatūras mērīšanas pamatprincips ir tāds, ka divi dažādu kompozīciju vadītāji veido slēgtu cilpu. Kad abos galos ir temperatūras gradients, strāva plūst caur cilpu. Šajā laikā starp diviem galiem ir elektromotīvais spēks - termoelektriskais potenciāls, kas ir tā sauktais Seebeka efekts. Divi viendabīgi dažādu kompozīciju vadītāji ir termopāri. Beigas ar augstāku temperatūru ir darba gals, un gals ar zemāku temperatūru ir brīvais gals. Brīvais gals parasti ir nemainīgā temperatūrā. Saskaņā ar funkcionālo attiecību starp termoelektrisko potenciālu un temperatūru tiek izgatavota termopāra skala; Skalu iegūst, ja brīvā gala temperatūra ir 0 pakāpe, un dažādiem termopāriem ir atšķirīgas skalas.
Ja trešais metāla materiāls ir savienots ar termopāra cilpu, ja vien abu materiāla kontaktu temperatūra ir vienāda, termopāres radītais termoelektriskais potenciāls paliks nemainīgs, tas ir, to neietekmēs trešais metāls, kas savienots ar cilpu. Tāpēc, mērot temperatūru ar termopāru, var savienot mērīšanas instrumentu. Pēc termoelektriskā potenciāla mērīšanas var būt zināma izmērītās vides temperatūra.
Darba termopāra temperatūras sensora princips
Divi dažādu komponentu vadītāji (ko sauc par termopāra stiepli vai karstu elektrodu) ir savienoti abos galos, lai izveidotu cilpu. Kad krustojuma temperatūra ir atšķirīga, cilpā tiks izveidots elektromotiskais spēks. Šo parādību sauc par termoelektrisko efektu, un šo elektromotīvo spēku sauc par termoelektrisko potenciālu. Termopāri izmanto šo principu temperatūras mērīšanai. Starp tiem beigas, ko tieši izmanto, lai izmērītu barotnes temperatūru, sauc par darba galu (ko sauc arī par mērīšanas galu), bet otru galu sauc par aukstumu (sauc arī par kompensācijas galu); Aukstais gals ir savienots ar displeja instrumentu vai atbilstošo instrumentu, un displeja instruments norādīs termopāres radīto termoelektrisko potenciālu.
Termopārs faktiski ir enerģijas pārveidotājs, kas pārveido siltuma enerģiju elektriskajā enerģijā un temperatūras mērīšanai izmanto ģenerēto termoelektrisko potenciālu. Termopāra termoelektriskajam potenciālam jāatzīmē šādi jautājumi:
1: termopāra termoelektriskais potenciāls ir termopāra darba gala divu galu temperatūras funkcijas atšķirība, nevis temperatūras starpības funkcija starp auksto galu un termopāra darba galu;
2: termopāra radītā termoelektriskā potenciāla lielums, kad termopāra materiālam ir vienmērīgs, nav nekā kopīga ar termopāra garumu un diametru, bet tikai ar termopāra materiāla sastāvu un temperatūras starpību starp abiem galiem;
3: Kad tiek noteikts divu termopāra termopāra vadu materiāla sastāvs, termopāra termoelektriskā potenciāla lielums ir saistīts tikai ar termopāra temperatūras starpību; Ja termopāra aukstā gala temperatūra tiek uzturēta nemainīga, termopāra termoelektriskais potenciāls ir tikai darba gala temperatūras viena vērtīga funkcija. Metiniet divus vadītājus vai pusvadītājus A un B dažādu materiālu kopā, lai izveidotu slēgtu cilpu, kā parādīts attēlā. Ja starp diviem A un B stiprinājuma punktiem ir temperatūras starpība, starp abiem tiek ģenerēts elektromotīvais spēks, tādējādi veidojot noteikta lieluma strāvu ķēdē. Šo parādību sauc par termoelektrisko efektu. Termopāri darbojas, izmantojot šo efektu.








