Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a teploměrem?
Zanechat vzkaz
Je to připojit „galvanometer-copper drátěný drátěný drátěný vodič“ v sérii do smyčky. V této době budou na obou koncích železného drátu a připojení měděného drátu vytvořeny dvě „křižovatky“. Pokud je teplota obou křižovatek jiná, bude mezi nimi generováno napětí. Mikroammetr může měřit slabý proud protékající železným drátem a měděným vodičem. Chcete -li použít termočlánek jako teploměr, musí být nejprve provedena následující kalibrace. Vložte jednu křižovatku do ledové vody a druhou křižovatku do vroucí vody a v tuto chvíli zaznamenejte aktuální intenzitu. Toto je aktuální hodnota, když je teplotní rozdíl 100 stupňů. U dvou známých kovových vodičů je současná hodnota úměrná teplotnímu rozdílu mezi oběma křižovatkami. Rozsah měření je velmi velký, tj. Od -200 stupně do 1700 stupňů a citlivost je velmi vysoká. Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a teploměrem?
Merkurový teploměr
Vzhledem k vztahu mezi bodem mrazu (-38. 87 stupňů) a bodem varu (356,7 stupně) rtuti může být jeho měření pouze v tomto rozmezí a může měřit vysoké teploty. Pokud se používá k měření nízkých teplot, musí být omezený.
Termočlánky jsou dva různé kovové materiály spojené dohromady. Při různých teplotách budou na obou koncích generovány různé proudy, což se nazývá termoelektrický potenciál. Jiné teploměry, jako jsou skleněné teploměry, se vyrábějí na základě principu tepelné roztažení a kontrakce kapalin citlivých na teplotu; Thermometry odolnosti platiny se řídí změnou odporu platiny při různých teplotách. Existují také polovodiče a bimetalické materiály, ale principy jsou odlišné.
Je nutné použít kompenzaci na studené koncové kompenzaci při vedení termočlánků?
Výstup hodnoty MV termočlánkem odpovídá rozdílu mezi teplotou horkého konce a teplotou za studena. Pokud neexistuje žádná kompenzace na studeném konci, musí být do teplotní hodnoty termočlánku přidána teplota odpovídající hodnotě MV termočlánkem, aby se získala skutečná teplota horkého konce. Pokud je váš termočlánek připojen k ovládacím boxu pomocí kompenzačního drátu, je to chyba způsobená tímto okolní teplotou řídicího pole; Pokud k připojení k ovládacímu schránce použijete běžný měděný vodič, je chybou okolní teplota termočlánského spojovacího pole. Shromážděná teplota je nízká.
Existuje mnoho typů vysílačů v aplikacích měření teploty a termočlánky jsou běžně používané, které lze široce používat v automobilech, domech a jiných oborech. Ve srovnání s RTD, termistory a integrovanými obvody snímání teploty (ICS) mohou termočlánky detekovat širší teplotní rozsah a mít vyšší nákladovou efektivitu. Kromě toho z drsnosti, spolehlivosti a rychlé doba odezvy termočlánků z nich činí první volbu v různých pracovních prostředích.
Termočlánky samozřejmě mají také určité nevýhody měření teploty, jako je špatná linearita. Ačkoli mohou měřit širší teplotní rozsah než RTD a teplotní senzory, jejich linearita je výrazně snížena. Kromě toho mohou ICS RTD a teplotní senzory poskytnout vyšší citlivost a přesnost, které jsou ideální pro přesné měření systémů. Hladiny signálu termočlánku jsou velmi nízké a často vyžadují pro zpracování amplifikace nebo převodníky dat s vysokým rozlišením.
Pokud jsou výše uvedené problémy vyloučeny, nízká cena, snadné použití a široký teplotní rozsah termočlánků je učiní široce používanými.
Základy termočlánků
Termočlánky jsou zařízení měření diferenciální teploty složená ze dvou různých vodičů kovu/slitiny, jeden pro kladný terminál a druhý pro negativní terminál. Tabulka 1 uvádí čtyři běžné typy termočlánků, použité kovy a odpovídající rozsah měření teploty. Každý termočlánek má jedinečné termoelektrické vlastnosti v rámci stanoveného teplotního rozsahu.








