Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er arbeidsprinsippene for termoelementer og termiske motstander?

1. termoelement

Når to forskjellige ledere eller halvledere A og B danner en krets, og deres to ender er koblet til hverandre, så lenge temperaturen ved de to nodene er annerledes, med den ene enden med en temperatur på t, kalles den arbeidende ende eller varm ende, og den andre enden som en gang å ha en referanse til en hurtiglutt), vil det kalles den frie enden som en gang å ha en ende, en END -ene, den frie enden, og den er en gang, og den er en gang, og den er den andre enden som en enden av t -ene, er det kalt den fungerende enden eller den andre styrken. Retningen og størrelsen på denne elektromotorekraften er relatert til materialet til lederen og temperaturen på de to nodene.

Dette fenomenet kalles "termoelektrisk effekt", og kretsen sammensatt av to ledere kalles et "termoelement". Disse to lederne kalles "termoelektriske stolper", og den genererte elektromotorekraften kalles "termoelektrisk potensial".

2. Termisk motstand

Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperatur for å måle temperatur og temperaturrelaterte parametere. Termistorer er for det meste laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som brukes mye. Foreløpig er materialer som nikkel, mangan og rhodium blitt adoptert for å produsere termistorer. Termistorer krever vanligvis overføring av motstandssignaler gjennom fører til datakontrollenheter eller andre sekundære instrumenter.

Ytterligere informasjon:

Forskjellen mellom termoelementer og termiske motstander:

1, på stedet dom i arbeidet

Termoelementer har positive og negative stolper, og kompensasjonsledninger har også positive og negative stolper. Først må du sikre riktig tilkobling og konfigurasjon i drift. Vanlige inkluderer kortslutning, åpen krets, dårlig kontakt (bedømt med et multimeter) og forverring (identifisert etter overflatefarge).

Når du sjekker, skal termoelementet skilles fra sekundærmåleren. Bruk et verktøy for å kortslutte kompensasjonsledningen på sekundærmåleren. Måleren skal indikere romtemperaturen, og deretter kortslutte termoelementets kablingsterminal. Måleren skal indikere omgivelsestemperaturen der termoelementet er plassert (hvis ikke, er kompensasjonstråden feil). Bruk et multimeter for å estimere termoelementets termoelektriske potensial (hvis normal, vennligst sjekk prosessen).

Et multimeter kan brukes til å oppdage kortslutning og åpne kretsløp i termiske motstander. Hvis det er mistanke om en kortslutning, må du bare fjerne en trådenden fra motstandens ende og sjekke skjerminstrumentet. Hvis den når en stor verdi, vil den termiske motstanden kortslutte tilbake til lav, ledningen vil kortslutte, og når du sikrer normal tilkobling og konfigurasjon, vil målerverdien vise lavt eller ustabilt, noe som indikerer at beskyttelsesrøret kan ha blitt oversvømmet og skjermen vil være veldig stor. Den termiske blokkeringskretsen vil vise en veldig liten kortslutning.

2, fra et materielt perspektiv, er termisk motstand en type metallmateriale som er følsomt for temperaturendringer. Termoelementer er bimetalliske materialer, der to forskjellige metaller genererer en potensiell forskjell i endene av to forskjellige metallledninger på grunn av temperaturendringer.

3, er temperaturområdene som er oppdaget av de to sensorene forskjellige. Termisk motstand oppdager vanligvis temperaturer i området 0-150 grader (selv om negative temperaturer kan oppdages), mens termoelementer kan oppdage temperaturer i området 0-1000 grader (eller enda høyere). Derfor er førstnevnte for deteksjon med lav temperatur, mens sistnevnte er for deteksjon med høy temperatur.---

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like