Головна - Знання - Подробиці

Принцип роботи термопари та датчик температури термічного резистора!

Термопарки та термічні резистори - це елементи зондування температури та первинні інструменти. Вони безпосередньо вимірюють температуру та перетворюють сигнали температури в термоелектричні потенціальні сигнали, які потім перетворюються в температуру вимірюваного середовища через електричні інструменти (вторинні інструменти). Основний принцип вимірювання температури термопари полягає в тому, що два провідники різних композицій утворюють закриту петлю. Коли на обох кінцях буде градієнт температури, струм буде протікати через петлю. У цей час між двома кінцями існує електроружива між двома кінцями - термоелектричним потенціалом, який є так званим ефектом Seebeck. Два однорідні провідники різних композицій - це термопари. Кінець з більшою температурою - це робочий кінець, а кінець з нижчою температурою - вільним кінцем. Вільний кінець зазвичай при постійній температурі. Відповідно до функціональної залежності між термоелектричним потенціалом та температурою, виробляється шкала термопари; Шкала отримується, коли вільна кінцева температура становить 0 ступінь, а різні термопари мають різні масштаби.
Коли третій металевий матеріал підключений до петлі термопари, доки температура двох контактів матеріалу однакова, термоелектричний потенціал, що утворюється термопарою, залишатиметься незмінним, тобто на нього не впливатиме третій метал, який підключений до петлі. Тому при вимірюванні температури за допомогою термопари можна підключити вимірювальний прилад. Після вимірювання термоелектричного потенціалу можна знати температуру вимірюваного середовища.
Принцип робочого принципу датчика температури термопари
Дві провідники різних компонентів (звані термопари -дріт або гарячий електрод) з'єднуються на обох кінцях, щоб утворити петлю. Коли температура переходу відрізняється, в петлі буде генеруватися електрорушійна сила. Це явище називається термоелектричним ефектом, і ця електрорушійна сила називається термоелектричним потенціалом. Термопарки використовують цей принцип для вимірювання температури. Серед них кінець, який безпосередньо використовується для вимірювання температури середовища, називається робочим кінцем (також називається вимірювальним кінцем), а інший кінець називається холодним кінцем (також називається кінцем компенсації); Холодний кінець підключений до інструменту дисплея або приладів, що відповідає, а інструмент дисплея вказує на термоелектричний потенціал, що генерується термопари.
Термопара - це фактично перетворювач енергії, який перетворює теплову енергію в електричну енергію і використовує генерований термоелектричний потенціал для вимірювання температури. Для термоелектричного потенціалу термопари слід зазначити наступні питання:
1: Термоелектричний потенціал термопари - це різниця температурної функції двох кінців робочого кінця термопари, а не функцією різниці температур між холодним кінцем та робочим кінцем термопари;
2: Розмір термоелектричного потенціалу, що утворюється термопарою, коли матеріал термопари є рівномірним, не має нічого спільного з довжиною та діаметром термопари, але лише з складом матеріалу термопари та різницею температури між двома кінцями;
3: Коли визначається склад матеріалу двох проводів термопари термопари, розмір термоелектричного потенціалу термопари пов'язаний лише з різницею температури термопари; Якщо температура холодного кінця термопари зберігається постійною, термоелектричний потенціал термопари є лише однозначною функцією робочої кінцевої температури. Зв’язуйте два провідники або напівпровідники A і B різних матеріалів разом, щоб утворити закриту петлю, як показано на малюнку. Коли існує різниця температур між двома точками кріплення 1 та 2 провідників A і B, між ними генерується електромоційна сила, утворюючи таким чином струм певної величини в ланцюзі. Це явище називається термоелектричним ефектом. Термопарки працюють, використовуючи цей ефект.

 

 

K01

Послати повідомлення

Вам також може сподобатися