Які відмінності між термопарками та термічними резисторами? Що краще?
Залишити повідомлення
Як правило, теплові резистори використовуються при низьких температурах, тоді як термопари використовуються при високих температурах
Термопарки - це датчики температури. Дві різні контактні поверхні металу генерують різні слабкі напруги при різних температурах, а температура вимірюється через схему ампліфікації. В основному використовується для вимірювання високих температур.
Термістор - це значення опору, яке змінюється з температурою. В основному використовується для вимірювання невеликих змін температури.
Різниця між термопарками та термічними резисторами:
Термопарки - це датчики температури, як і теплові резистори, вони також є датчиками температури.
Властивості сигналу: самі термістори є резисторами, а зміни температури викликають позитивні або негативні зміни резистора; З іншого боку, теплова муфта генерує зміни індукованої напруги, що змінюється залежно від температури.
Діапазони температури, виявлені двома датчиками, різні. Тепловий опір, як правило, виявляє температури в межах 0-150 градусів, тоді як теплова муфта може виявити температури в межах 0-1000 градусів. Тому перший призначений для виявлення низької температури, а другий-для виявлення високої температури.
З точки зору матеріалів, теплова стійкість - це тип металевого матеріалу, який чутливий до змін температури, тоді як теплова з’єднання - це тип біметалічного матеріалу, що складається з двох типів
Різні метали генерують різницю потенціалу на двох кінцях двох різних металевих проводів через зміни температури.
Принцип програми термопари:
Термопарки є однією з найбільш часто використовуваних компонентів виявлення температури в промисловості. Термопарки мають багато переваг, включаючи точність вимірювання високої температури.
Тому що термопари прямо контактують з об'єктом, що вимірюється, і не впливає на проміжне середовище. Швидке та точне зондування температури. Широкий діапазон вимірювання температури.
Термопарки та термічні резистори належать до вимірювання температури контакту при вимірюванні температури. Хоча їх функції однакові при вимірюванні температури об'єктів, їх принципи та характеристики не зовсім однакові
Термопарки широко використовуються температурними пристроями при вимірюванні температури, характеризуються широким діапазоном вимірювань, стабільною продуктивністю, простою структурою, хорошою динамічною реакцією та здатністю віддалено передавати 4-20 ma електричні сигнали, що робить його легким для автоматичного та централізованого управління. Принцип вимірювання температури термопари заснований на термоелектричному ефекті. Підключення двох різних провідників або напівпровідників у закритий контур, коли температури на двох з'єднаннях різні, в ланцюзі буде генеруватися термоелектричний потенціал. Це явище називається термоелектричним ефектом, також відомим як ефект Зеебека. Термоелектричний потенціал, що утворюється в закритому контурі, складається з двох типів потенціалів: термоелектричного потенціалу та контактного потенціалу.
Термоелектричний потенціал відноситься до електричного потенціалу, що утворюється на двох кінцях одного і того ж провідника через різні температури. Різні провідники мають різну щільність електронів, тому їх електричні потенціали також різні. Контактний потенціал, як випливає з назви, відноситься до електричного потенціалу, утвореного, коли два різних провідники контактують, через їх різну щільність електронів, що призводить до певної кількості дифузії електронів. Коли вони досягають певної рівноваги, величина контактного потенціалу залежить від властивостей матеріалу двох різних провідників та температури в їх контакті. В даний час існує стандартна специфікація для термопа, що використовується на міжнародному рівні, що передбачає, що термопари поділяються на вісім різних підрозділів, а саме B, R, S, K, N, E, J та T. Їх вимірювання температури може досягти мінус 270 градусів Цельсія і до 1800 градусів Цельсія. Серед них B, R і S належать до термопаційних серій платинової серії. Оскільки Platinum є дорогоцінним металом, їх також називають термопарками дорогоцінного металу, а решта називають дешевими металевими термопарками.
Існує два типи структур термопари, звичайний тип та бронетанковий тип. Звичайні термопари, як правило, складаються з гарячих електродів, ізоляційних труб, захисних рукавів та з'єднань, тоді як броньовані термопари - це суцільна комбінація проводів термопари, ізоляційних матеріалів та металевих захисних рукавів, зібраних та розтягнуті.
Електричний сигнал термопари вимагає спеціального проводу для передачі, який ми називаємо компенсаційним проводом. Різні термопари потребують різних компенсаційних проводів, які в основному використовуються для з'єднання з термопари та збереження еталонного кінця термопари подалі від джерела живлення, тим самим стабілізуючи температуру еталонного кінця. Компенсаційні дроти поділяються на два типи: тип компенсації та тип розширення. Хімічний склад подовжувача проводів такий же, як у компенсованої термопари. Однак на практиці провід для подовження не виготовлений з того ж матеріалу, що і термопари, і, як правило, замінюється дротом з тією ж щільністю електронів, що і термопара. Зв'язок між компенсуючим дротом та термопарою, як правило, чітким, позитивний полюс термопари, підключений до червоного дроту компенсаційного дроту, та негативного полюса, підключеного до решти кольору. Матеріал більшості компенсаційних проводів - це мідний нікелевий сплав.
Хоча теплові резистори широко використовуються в промисловості, їх застосування обмежене через діапазон їх вимірювання температури. Принцип вимірювання температури теплових резисторів заснований на характеристиці, що значення опору провідників або напівпровідників змінюється з температурою. Він також має багато переваг, таких як віддалена передача електричних сигналів, висока чутливість, сильна стабільність, хороша взаємозамінність та точність. Однак це вимагає збудження потужності і не може миттєво вимірювати зміни температури.
Промислові термістори, як правило, використовують PT100, PT10, Cu50, Cu100, діапазон вимірювання температури термометрів резистентності до платинової стійкості, як правило, -200-800 градусів Цельсія, тоді як мідний стійкість - -40 до 140 градусів Цельсія. Термістори та термопари мають однаковий тип диференціації, але вони не потребують компенсаційних проводів і дешевші, ніж термопари.






