Mitkä ovat lämpöparien ja lämpövastuksen työperiaatteet?
Jätä viesti
1. Termoelementti
Kun kaksi erilaista johdinta tai puolijohdetta A ja B muodostavat piirin, ja niiden kaksi päätä on kytketty toisiinsa, kunhan lämpötila kahdessa solmussa on erilainen, toisessa päässä on T -lämpötila, sitä kutsutaan työpääksi tai kuumaksi päähän ja toisella päällä, jonka lämpötila on t 0, sitä kutsutaan vapaaksi (tunnetaan myös referenssipää), sähköinen päämäärä ja kylmän päät. Tämä elektromotiivivoima liittyy johtimen materiaaliin ja kahden solmun lämpötilaan.
Tätä ilmiötä kutsutaan "termoelektriseksi vaikutukseksi", ja kahdesta johtimesta koostuneen piirin kutsutaan "termoelementti". Näitä kahta johtimen nimi on "termoelektrisiksi napoiksi", ja generoitua elektromotiivivoimaa kutsutaan "termoelektriseksi potentiaaliksi".
2. lämpövastus
Lämpötilan resistanssin lämpötilan mittausperiaate perustuu ominaispiirteeseen, että johtimen tai puolijohteen vastusarvo muuttuu lämpötilan kanssa lämpötilan ja lämpötilaan liittyvien parametrien mittaamiseksi. Termistorit on pääosin valmistettu puhtaista metallimateriaaleista, joissa platina ja kuparia käytetään laajasti. Tällä hetkellä termekorien valmistukseen on otettu käyttöön materiaaleja, kuten nikkeli, mangaani ja rodium. Termistorit vaativat tyypillisesti vastussignaalien siirron johtimien kautta tietokoneen ohjauslaitteisiin tai muihin toissijaisiin instrumentteihin.
Lisätietoja:
Ero termoelementtien ja lämpövastusten välillä:
1, paikan päällä tuomiossa
Termoelementeillä on positiivisia ja negatiivisia napoja, ja kompensointijohdot ovat myös positiivisia ja negatiivisia napoja. Varmista ensin asianmukainen yhteys ja kokoonpano toiminnassa. Yleisiä ovat oikosulku, avoin piiri, huono kosketus (arvioitu yleismittarilla) ja heikkeneminen (tunnistettu pintavärillä).
Kun tarkistetaan, termoelementti tulisi erottaa toissijaisesta mittarista. Käytä työkalua oikosulkua kompensointijohtoon toissijaisella mittarilla. Mittarin tulisi osoittaa huoneenlämpötila ja sitten oikosulku termoelementtiliittimestä. Mittarin tulisi osoittaa ympäristön lämpötila, jossa termoelementti sijaitsee (jos ei, kompensointijohto on viallinen). Arvioi termoelementin termoelektrinen potentiaali karkeasti monimittarilla (jos normaali, tarkista prosessi).
Yleimetriä voidaan käyttää oikosulkujen ja avoimien piirien havaitsemiseen lämpövastuksissa. Jos epäillään oikosulua, poista vain johdinpää vastuspäästä ja tarkista näyttölaite. Jos se saavuttaa suuren arvon, lämpövastus on oikosulku takaisin alhaiseen, johdin oikosulku ja kun varmistetaan normaali yhteys ja konfiguraatio, mittarin arvo näyttää alhaisen tai epävakaan, mikä osoittaa, että suojaputki on saattanut tulvii ja näyttö on erittäin suuri. Lämpöestopiiri näyttää erittäin pienen oikosulun.
2, materiaalin näkökulmasta lämpövastus on eräänlainen metallimateriaali, joka on herkkä lämpötilan muutoksille. Termoelementit ovat bimetallimateriaaleja, joissa kaksi eri metallia tuottavat potentiaalieron kahden eri metallilangan päissä lämpötilan muutosten vuoksi.
3, kahden anturin havaitsemat lämpötila -alueet ovat erilaisia. Lämpövastus havaitsee yleensä lämpötilojen 0-150 astetta (vaikka negatiiviset lämpötilat voidaan havaita), kun taas lämpöparit voivat havaita lämpötilojen 0-1000 astetta (tai jopa korkeammat). Siksi ensimmäinen on tarkoitettu matalan lämpötilan havaitsemiseen, kun taas jälkimmäinen on korkean lämpötilan havaitsemiseen.







