Etusivu - Tietoa - Tiedot

Mitä eroa on termoelementin ja lämpömittarin välillä?

Se on "Galvanometri-kuparilanka-rautajohtojohtojohto" sarjassa silmukkaan. Tällä hetkellä muodostetaan kaksi "risteystä" rautajohdon kahteen päähän ja kuparilangan kytkemiseen. Jos kahden liitoksen lämpötila on erilainen, niiden välillä syntyy jännite. Mikroametri voi mitata rautalangan ja kuparilanan läpi virtaavan heikon virran. Lämpömetrin lämpömetrin käyttämiseksi seuraava kalibrointi on tehtävä ensin. Laita yksi risteys jääveteen ja toinen risteys kiehuvaan veteen ja kirjaa virran voimakkuus tällä hetkellä. Tämä on nykyinen arvo, kun lämpötilaero on 100 astetta. Kahdelle tunnetulle metallijohtimelle virta -arvo on verrannollinen kahden risteyksen väliseen lämpötilaeroon. Mittausalue on erittäin suuri, toisin sanoen -200 asteesta 1700 asteeseen ja herkkyys on erittäin korkea. Mitä eroa on termoelementin ja lämpömittarin välillä?

Elohopealämpömittari

Jäätymispisteen (-38. 87 asteen) ja elohopean kiehumispisteen ({0}}. Jos sitä käytetään alhaisten lämpötilojen mittaamiseen, sitä on rajoitettu.

Termoelementit ovat kaksi erilaista metallimateriaalia, jotka on kytketty toisiinsa. Eri lämpötiloissa syntyy erilaisia ​​virtauksia molemmissa päissä, jota kutsutaan termoelektriseksi potentiaaliksi. Muut lämpömittarit, kuten lasilämpömittarit, valmistetaan lämpötilaherkkien nesteiden lämpölaajennuksen ja supistumisen periaatteen perusteella; Platinumiresistenssilämpömittarit ohjaavat platinan vastusmuutos eri lämpötiloissa. Siellä on myös puolijohteita ja bimetallisia materiaaleja, mutta periaatteet ovat erilaisia.

Onko välttämätöntä käyttää kylmäpään kompensointia termoelementtien johdotuksen yhteydessä?

Termoelementin MV-arvon lähtö vastaa kuumalämpötilan ja kylmäpään lämpötilan välistä eroa. Jos kylmäpään kompensointia ei ole, termoelementin MV-arvoa vastaava lämpötila on lisättävä termoelementin kylmäpään lämpötila-arvoon kuuman pään todellisen lämpötilan saamiseksi. Jos termoelementti on kytketty ohjausruutuun kompensointijohdon kautta, tämän aiheuttama virhe on ohjausruudun ympäristön lämpötila; Jos käytät tavallista kuparilankaa kytkemiseen ohjausruutuun, virhe on termoelementtiliitäntälaatikon ympäristön lämpötila. Kerätty lämpötila on alhainen.

Lämpötilan mittaussovelluksissa on monen tyyppisiä lähettimiä, ja termoelementit ovat yleisesti käytettyjä, jota voidaan käyttää laajasti autoissa, kodeissa ja muissa kentissä. Verrattuna RTD-levyihin, termisreihin ja lämpötilan tunnistamiseen integroiduissa piireissä (ICS), lämpöparit voivat havaita laajemman lämpötila-alueen ja niillä on korkeampi kustannustehokkuus. Lisäksi termoelementtien kestävyys, luotettavuus ja nopea vasteaika tekevät niistä ensimmäisen valinnan erilaisissa työympäristöissä.

Lämpöparilla on tietysti myös joitain haittoja lämpötilan mittauksessa, kuten huono lineaarisuus. Vaikka ne voivat mitata laajemman lämpötila -alueen kuin RTD: t ja lämpötila -anturin ICS, niiden lineaarisuus vähenee huomattavasti. Lisäksi RTD: t ja lämpötila -anturi ICS voivat tarjota suuremman herkkyyden ja tarkkuuden, jotka ovat ihanteellisia tarkkuuden mittausjärjestelmiin. Termoelementin signaalitasot ovat erittäin alhaiset ja vaativat usein monistus- tai korkearesoluutioisten datamuuntimien käsittelyä varten.

Jos yllä olevat ongelmat suljetaan pois, alhainen hinta, helppokäyttöisyys ja laaja lämpötila -alue tekevät niistä laajasti käytettyjä.

Termoelementti

Termoelementit ovat erilaisia ​​lämpötilan mittauslaitteita, jotka koostuvat kahdesta erilaisesta metalli-/seosjohdosta, yksi positiiviselle napalle ja toinen negatiiviselle liittimelle. Taulukossa 1 luetellaan neljä yleistä termoelementtityyppiä, käytetyt metallit ja vastaava lämpötilan mittausalue. Jokaisella termoelementillä on ainutlaatuiset termoelektriset ominaisuudet määritellyllä lämpötila -alueella.

 

 

info-1600-1103

 

Lähetä kysely

Saatat myös pitää