Hva er forskjellen mellom termoelement og termistor?
Legg igjen en beskjed
Hva er en termoelement?
Termoelementet produsert av selskapet er en mye brukt temperaturanordning i temperaturmåling. Hovedegenskapene er bredt temperaturmålingsområde, 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; Temperaturforskjellpotensial 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 har termoelementerne som brukes i applikasjoner en standardspesifikasjon, som bestemmer at termoelementer er delt inn i åtte forskjellige inndelinger: B, R, S, K, N, E, J og T. Deres temperaturmåling spenner fra -270 grader Celsius til opp til 1800 grader Celsius. Blant dem tilhører B, R og S Platinum -serien termoelementer, som også er kjent som edle metall termoelementer fordi platina er et edelt metall, 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. Imidlertid krever det elektriske signalet til en termoelement en spesiell type 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.
For det andre, hva er en termistor?
Selv om den termiske motstanden produsert av selskapet er mye brukt i industrien, er anvendelsen begrenset på grunn av temperaturmålingsområdet. Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til en leder eller halvleder endres med temperaturen. 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.







