Jak si vybrat mezi teplotním senzorem teploty termočlánku a teplotním senzorem termistoru?
Zanechat vzkaz
V každodenní práci je běžné se setkat s používáním teplotních senzorů, termočlánků a tepelných rezistorů. Přestože se oba používají jako prvky snímání teploty, jejich principy a funkce jsou odlišné. Stejná teplota měření půdy
Měli bychom si vybrat tepelný rezistor nebo termočlánek? Dnes to komplexně analyzujeme.
1. Rozdíl v pracovní principu
Termočmán se skládá ze dvou různých vodičů nebo polovodičových materiálů svařovaných nebo zkroucených dohromady, rozdělených na horký konec a volný konec. Horký konec je vložen do zařízení, které je třeba měřit, a chladný konec je umístěn mimo zařízení,
Pokud jsou teploty na obou koncích odlišné, bude v termočlánkovém obvodu generován termoelektrický potenciál. Protože termoelektrický potenciál je funkcí naměřené teploty, naměřená hodnota elektromotorické síly může být přeměněna na teplotu
Hodnota. Tepelná odolnost je vlastnost, že se hodnota odporu vodiče mění s teplotou a převádí změnu odporu na elektrický signál pro měření teploty.
2. Strukturální rozdíly
Struktura termočlánku
Pro lepení front-end termočlánku existují tři typy tvarů, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Podle typu, průměru drátu a provozní teploty termočlánku, svařování plynu, svařování zadku, svařování odporu, svařování oblouku a stříbro
Pro spojení se používají svařování a další metody.
V průmyslových aplikacích, aby se usnadnila instalace a prodloužila životnost termočlánků, se obvykle používá externí rukáv. Pouzdro je obecně rozděleno na typ ochranné trubice a obrněný typ.
Struktura tepelného odporu
Pro tepelné rezistory existují tři typy tvarů komponent, přičemž v současné době dominuje keramické obaly. Typ keramického zapouzdřeného typu se používá pro tepelné rezistory s ochrannými zkumavkami a obrněnými tepelnými rezistory. Typ ezapulace keramiky a skla
Průměr holého platinového drátu je asi desítky mikrometrů, zatímco průměr typu slídy je asi 0. 05 mm. Olověný vodič používá vodič slitiny platiny, který je mnohem silnější než vodič součástí.
Při průmyslovém použití je výskyt termočlánků a termistorových ochranných rukávů téměř stejný. Jak by měly být identifikovány bez jmen nebo signálů?
Nejprve se podívejte na olověné dráty prvku měření teploty. Termočlíky obvykle mají pouze dva vodiče olověných vodičů, a pokud existují tři vodiče olověných vodičů, jedná se o tepelný rezistor. Ale pro ty se čtyřmi vodiči olova je vyžadováno měření
Zjistěte, zda se jedná o termistor s dvojitou větví nebo čtyř drátěný termistor založený na hodnotě odporu. Pokud je to nekonečné, pak se jedná o dvojitý termistor a pár vodičů s téměř nulovou hodnotou odporu je termočlán
Odpor. Pokud je odpor dvou párů olověných vodičů mezi 10 a 110, jedná se o jeden čtyř drátěný tepelný rezistor. Pro určení, která značka divize tepelného rezistoru je nejblíže k jeho hodnotě odporu, je to vhodné rozdělení
Tepelný odpor teplotního senzoru.
Pokud existují pouze dva vodiče olova, lze pro měření hodnoty odporu použít digitální multimetr. Vzhledem k malé hodnotě odporu termočlánku je tepelný odpor téměř nulový; Pokud je hodnota odporu během měření velmi malá
Může to být termočlánek.
Při teplotě místnosti bude také minimální hodnota odporu termistoru větší než 10. Mezi běžně používané termistory patří PT10, PT100 a PT1000 Platinum Thermistory, existují čtyři typy měděných termistorů: Cu50 a Cu100
Při teplotě místnosti 20 stupňů jsou hodnoty odporu PT10 10,779, PT100 je 107,794 a PT100 je 1077,94, Cu50 je 54,285 a Cu100 je 108,571. pokojová teplota
Když je teplota větší než 20 stupňů, jeho hodnota odporu je větší a porovnání hodnot odporu obou dvou může ji většinou určit. Pokud se jedná o termistor, můžete také vědět, jakou to je divize.
Jak by měl člověk na pracovišti dělat úsudky?
Termočmán: Termočlánky mají pozitivní a negativní póly a kompenzační dráty mají také pozitivní a negativní póly. Nejprve zajistěte připojení a přesnou konfiguraci. Během provozu zahrnují běžné problémy zkratky, otevřené obvody a špatné kontakty (s všestrannými aplikacemi)
Během inspekce je nutné oddělit termočlánek od sekundárního měřiče, aby se zjistilo, zda se zhoršil (identifikován barvou povrchu). Moje metoda úsudku v praxi, pro informaci: zkratky s nástroji
Kompenzační linka na sekundárním měřiči označuje teplotu místnosti (pokud ne, měřič je rozbitý) a poté zkratoval terminál terminálu, který označuje okolní teplotu, kde je termočlán umístěn (pokud ne, kompenzační linka je vadná)
) Pomocí multimetru zhruba odhadujte termoelektrický potenciál termočlánku v režimu MV (pokud je to normální, zkontrolujte proces).
Tepelný odpor: Může být určen zkratem, otevřeným obvodem a multimetrem. Během provozu, pokud existuje podezření na zkrat, jednoduše odstraňte jeden konec rezistoru a zkontrolujte nástroj zobrazení. Pokud dosáhne maximální hodnoty, bude aktivován termoelektrický senzor
Při zkratu, návratu na nulu a zkratování vodičů je zajištěno, aby bylo zajištěno normální připojení a konfiguraci, může hodnota měřiče vykazovat nízké nebo nestabilní a ochranná trubice může být zaplavena. Zobrazit maximum, termoelektrický blokovací obvod, zobrazení minimum,
Zkrat. Obecně řečeno, tepelné rezistory se používají pro teploty pod 300 stupňů Celsia a termočlánky se používají pro teploty nad 300 stupňů Celsia. Jak se teplota mění, změní se hodnota odporu termočlánku a také se změní tepelný odpor termočlánku
Elektrický potenciál se změní.
Abych to shrnul, jak vybrat termočlánky a termistory?
Podle rozsahu měření teploty jsou termočlánky obecně vybírány pro teploty nad 500 stupňů, zatímco termistory jsou obecně vybírány pro teploty pod 500 stupňů;
Vyberte na základě přesnosti měření: Vyberte termistor pro požadavky na vysokou přesnost a termočlánek pro požadavky na nízkou přesnost;
Podle výběru rozsahu měření: termočlánky obecně měří teplotu „bodové“, zatímco tepelné rezistory obecně měří prostorovou průměrnou teplotu.






