Domů - Znalost - Podrobnosti

Pracovní princip termočlánku a senzoru teploty tepelného odporu!

Termočlánky a tepelné rezistory jsou prvky snímání teploty a primární nástroje. Přímo měří teplotu a přeměňují teplotní signály na signály termoelektrického potenciálu, které jsou poté přeměněny na teplotu naměřeného média elektrickými přístroji (sekundární nástroje). Základním principem měření teploty termočlánku je to, že dva vodiče různých složení tvoří uzavřenou smyčku. Když na obou koncích dojde k teplotnímu gradientu, proud protéká smyčkou. V této době existuje mezi těmito dvěma koncem elektromotorická síla - termoelektrický potenciál, což je tzv. Seebeckový efekt. Dva homogenní vodiče různých složení jsou termočlánky. Konec s vyšší teplotou je pracovní konec a konec s nižší teplotou je volný konec. Volný konec je obvykle na konstantní teplotě. Podle funkčního vztahu mezi termoelektrickým potenciálem a teplotou se provádí měřítko termočlánku; Měřítko se získá, když je teplota volného koncového stupně 0 a různé termočlánky mají různé měřítka.
Když je ke smyčce termočlánku připojen třetí kovový materiál, pokud je teplota dvou kontaktů materiálu stejná, termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem zůstane nezměněn, to znamená, že nebude ovlivněn třetím kovem spojeným se smyčkou. Proto při měření teploty termočlánkem lze připojit měřicí přístroj. Po měření termoelektrického potenciálu může být známa teplota měřeného média.
Pracovní princip teplotního senzoru termočlánku
Na obou koncích jsou připojeny dva vodiče různých komponent (nazývané termočlánkový drát nebo horká elektroda). Pokud je teplota křižovatky jiná, bude ve smyčce generována elektromotorická síla. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt a tato elektromotorická síla se nazývá termoelektrický potenciál. Termočlánky používají tento princip k měření teploty. Mezi nimi se konec přímo používaný k měření teploty média nazývá pracovní konec (také nazývaný měřicí konec) a druhý konec se nazývá studený konec (také nazývaný konec kompenzace); Chladný konec je připojen k nástroji pro zobrazení nebo s odpovídajícím přístrojem a nástroj pro zobrazení bude označovat termoelektrický potenciál generovaný termočlánkem.
Termočlánek je ve skutečnosti energetický převodník, který přeměňuje tepelnou energii na elektrickou energii a používá generovaný termoelektrický potenciál k měření teploty. Pro termoelektrický potenciál termočlánku je třeba poznamenat následující problémy:
1: Termoelektrický potenciál termočlánku je rozdíl teplotní funkce obou konců pracovního konce termočlánku, nikoli funkce teplotního rozdílu mezi chladným koncem a pracovním koncem termočlánku;
2: Velikost termoelektrického potenciálu generovaného termočlánkem, když je materiál termočlánku jednotný, nemá nic společného s délkou a průměrem termočlánku, ale pouze složením materiálu termočlánku a teplotním rozdílem mezi dvěma konce;
3: Když je stanoveno složení materiálu dvou termočlánkových vodičů termočlánku, velikost termoelektrického potenciálu termočlánku souvisí pouze s teplotním rozdílem termočlánku; Pokud je teplota chladného konce termočlánku udržována konstantní, je termoelektrický potenciál termočlánku pouze jednorázovou funkcí teploty pracovního koncového koncového koncového. Svařujte dva vodiče nebo polovodiče A a B různých materiálů dohromady za vzniku uzavřené smyčky, jak je znázorněno na obrázku. Pokud existuje teplotní rozdíl mezi dvěma body připojení 1 a 2 vodičů A a B, mezi nimi se vytváří elektromotorická síla, čímž se tvoří proud určité velikosti v obvodu. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt. Termočlánky fungují pomocí tohoto účinku.

 

 

K01

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit