Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er forskjellene mellom termoelementer og termiske motstander? Som er bedre?

Generelt brukes termiske motstander ved lave temperaturer, mens termoelementer brukes ved høye temperaturer
Termoelementer er temperatursensorer. To forskjellige metallkontaktflater genererer forskjellige svake spenninger ved forskjellige temperaturer, og temperaturen måles gjennom en amplifiseringskrets. Hovedsakelig brukt til å måle høye temperaturer.
Termistor er motstandsverdien som endres med temperatur. Hovedsakelig brukt til å måle små temperaturendringer.


Forskjellen mellom termoelementer og termiske motstander:
Termoelementer er temperatursensorer, akkurat som termiske motstander, de er også temperatursensorer.
Signalegenskaper: Termistorer i seg selv er motstander, og endringer i temperaturen forårsaker positive eller negative motstandsendringer i motstanden; Termisk kobling genererer derimot endringer i indusert spenning som varierer med temperatur.
Temperaturområdene som er påvist av de to sensorene er forskjellige. Termisk motstand oppdager vanligvis temperaturer innenfor området 0-150 grader, mens termisk kobling kan oppdage temperaturer innenfor området 0-1000 grader. Derfor er førstnevnte for deteksjon med lav temperatur, mens sistnevnte er for deteksjon med høy temperatur.
Når det gjelder materialer, er termisk motstand en type metallmateriale som er følsom for temperaturendringer, mens termisk kobling er en type bimetallisk materiale, bestående av to typer
Ulike metaller genererer en potensiell forskjell i de to endene av to forskjellige metallledninger på grunn av temperaturendringer.


Applikasjonsprinsippet for termoelement:
Termoelementer er en av de mest brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien. Termoelementer har mange fordeler, inkludert nøyaktighet for høy temperatur.
Fordi termoelementer er i direkte kontakt med objektet som måles og ikke påvirkes av mellommediet. Rask og nøyaktig temperaturfølelse. Bredt temperaturmålingsområde.


Termoelementer og termiske motstander tilhører begge kontakttemperaturmåling i temperaturmåling. Selv om funksjonene deres er de samme når det gjelder å måle temperaturen på objekter, er deres prinsipper og egenskaper ikke helt de samme
Termoelementer er mye brukte temperaturenheter i temperaturmåling, preget av et bredt måleområde, stabil ytelse, enkel struktur, god dynamisk respons og evnen til å overføre 4-20 MA elektriske signaler eksternt, noe som gjør det enkelt for automatisk og sentralisert kontroll. Temperaturmålingsprinsippet for termoelementer er basert på den termoelektriske effekten. Koble to forskjellige ledere eller halvledere til en lukket krets, når temperaturene ved de to kryssene er forskjellige, vil et termoelektrisk potensial bli generert i kretsen. Dette fenomenet kalles termoelektrisk effekt, også kjent som Seebeck -effekt. Det termoelektriske potensialet som genereres i en lukket krets består av to typer potensialer: termoelektrisk potensial og kontaktpotensial.
Termoelektrisk potensial refererer til det elektriske potensialet som genereres i de to ender av samme leder på grunn av forskjellige temperaturer. Ulike ledere har forskjellige elektrontettheter, så deres elektriske potensialer er også forskjellige. Kontaktpotensialet, som navnet antyder, refererer til det elektriske potensialet som dannes når to forskjellige ledere kommer i kontakt, på grunn av deres forskjellige elektrontettheter, noe som resulterer i en viss mengde elektrondiffusjon. Når de når en viss likevekt, avhenger størrelsen på kontaktpotensialet av materialegenskapene til de to forskjellige lederne og temperaturen ved deres kontaktpunkt. For tiden er det en standardspesifikasjon for termoelementer som brukes internasjonalt, noe som bestemmer at termoelementer er delt inn i åtte forskjellige divisjoner, nemlig B, R, S, K, N, E, J og T. Temperaturmåling kan nå minus 270 grader Celsius og opp til 1800 grader. Blant dem tilhører B, R og S Platinum Series termoelementer. Siden platina er et edelt metall, kalles de også edle metall termoelementer, mens de gjenværende kalles billige metalltermoelementer.
Det er to typer termoelementstrukturer, vanlig type og pansret type. Vanlige termoelementer er vanligvis sammensatt av varme elektroder, isolasjonsrør, beskyttelseshylser og kryssbokser, mens pansrede termoelementer er en solid kombinasjon av termoelementledninger, isolerende materialer og metallbeskyttende ermer samlet og strukket.
Det elektriske signalet til et termoelement krever en spesiell ledning for overføring, som vi kaller en kompenserende ledning. Ulike termoelementer krever forskjellige kompensasjonsledninger, som hovedsakelig brukes til å koble seg til termoelementet og holde referanseenden på termoelementet vekk fra strømforsyningen, og dermed stabilisere temperaturen på referanseenden. Kompensasjonsledninger er delt inn i to typer: kompensasjonstype og utvidelsestype. Den kjemiske sammensetningen av forlengelsesledningen er den samme som for det kompenserte termoelementet. I praksis er imidlertid ikke forlengelsesledningen laget av det samme materialet som termoelementet, og erstattes vanligvis med en ledning med samme elektrontetthet som termoelementet. Forbindelsen mellom kompensasjonsledningen og termoelementet er generelt klar, med den positive polen til termoelementet koblet til den røde ledningen til kompensasjonsledningen og den negative polet koblet til den gjenværende fargen. Materialet til de fleste kompensasjonsledninger er kobbernikkellegering.
Selv om termiske motstander er mye brukt i industrien, er anvendelsen deres begrenset på grunn av deres temperaturmålingsområde. Temperaturmålingsprinsippet for termiske motstander er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til ledere eller halvledere endres med temperatur. Det har også mange fordeler, for eksempel fjernoverføring av elektriske signaler, høy følsomhet, sterk stabilitet, god utskiftbarhet og nøyaktighet. Imidlertid krever det effekteksitasjon og kan ikke måle temperaturendringer øyeblikkelig.
Industrielle termistorer bruker generelt PT100, PT10, CU50, CU100, temperaturmålingsområdet for platinaristens termometre er generelt -200-800 grader Celsius, mens det av kobbermotstand termometre er -40 til 140 grader Celsius. Termistorer og termoelementer har samme type differensiering, men de krever ikke kompenserende ledninger og er billigere enn termoelementer.01

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like