Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Η διαφορά μεταξύ θερμικής αντιστάσεως και θερμοστοιχείου

Οι θερμικές αντιστάσεις είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ανιχνευτές θερμοκρασίας στις ζώνες μέσου και χαμηλής θερμοκρασίας . Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή ακρίβεια μέτρησης και η σταθερή απόδοση . μεταξύ αυτών, οι θερμικές αντιστάσεις της πλατίνας έχουν την υψηλότερη ακρίβεια μέτρησης . δεν χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανική θερμοκρασία, αλλά και σε τυποποιημένα όργανα αναφοράς.}}

Σε αντίθεση με την αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμοστοιχείων, οι θερμικές αντιστάσεις μετρούν τη θερμοκρασία με βάση την θερμική επίδραση των αντιστάσεων, δηλαδή, η αντίσταση της αντίστασης αλλάζει με τη μεταβολή της θερμοκρασίας {{0}}} Επομένως, όσο η μεταβολή της αντοχής της θερμοκρασίας μπορεί να μετράται, η θερμοκρασία μπορεί να μετράται από τη θερμοκρασία των {2}. Οι θερμοστάτες ημιαγωγών . Η τιμή αντίστασης και η θερμοκρασία των θερμικών αντιστάσεων μετάλλων μπορούν γενικά να εκφράζονται από την ακόλουθη κατά προσέγγιση σχέση, δηλαδή, RT=rt 0 [1+ (t-t0)] {{9}

Στη φόρμουλα, η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. RT {{0}} είναι η αντίστοιχη τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία T0 (συνήθως t 0=0 βαθμός); είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας . Η σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης και της θερμοκρασίας των θερμοστάτη ημιαγωγών είναι RT=AEB/T

Στη φόρμουλα, η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. Τα Α και Β είναι σταθερές ανάλογα με τη δομή του υλικού ημιαγωγού . Σε σύγκριση, οι θερμοστάτες έχουν μεγαλύτερο συντελεστή θερμοκρασίας και υψηλότερη τιμή αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου (συνήθως πάνω από αρκετές χιλιάδες ohms), αλλά η μεταβλητότητα τους είναι φτωχή. και ο έλεγχος των οικιακών συσκευών και των αυτοκινήτων . μεταλλικές θερμικές αντιστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στην περιοχή {{5} ~ ~ 500 βαθμοί . χαρακτηρίζονται από ακριβή μέτρηση, καλή σταθερότητα και αξιόπιστη απόδοση. χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία ελέγχου {}}}}}}}}}

Η θερμική μέτρηση θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών μετάλλων αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας . Οι θερμικές αντιστάσεις είναι κυρίως κατασκευασμένες από καθαρά μεταλλικά υλικά . επί του παρόντος, η πλατίνα και ο χαλκός χρησιμοποιούνται ευρέως . επιπλέον, το νικέλιο, ο manganese και το rhodium χρησιμοποιούνται τώρα από τα καθαρά μεταλλικά υλικά .. Αντιστάσεις .

Τύποι θερμικών αντιστάσεων

(1) Θωρακισμένες θερμικές αντιστάσεις: Οι θωρακισμένες θερμικές αντιστάσεις είναι συμπαγή σώματα που αποτελούνται από στοιχεία ανίχνευσης θερμοκρασίας (σώματα αντίστασης), μολύβδου, μονωτικά υλικά και συνηθισμένα θερμικά περιβλήματα . η εξωτερική τους διάμετρο είναι γενικά φ2 ~ φ8mm και το ελάχιστο μπορεί να φτάσει το φmm {{4}, σε σύγκριση με τα συνηθισμένα θερμικά αντιστάσεις, έχει προχωρήσει: Στο εσωτερικό, η μικρή υστέρηση μέτρησης σε θερμική αδράνεια. ② Καλές μηχανικές ιδιότητες, αντίσταση κραδασμών και αντίσταση στην κρούση. ③ μπορεί να είναι κάμψη και εύκολο στην εγκατάσταση. ④ Long Life Service .

(2) Θερμική αντίσταση ακριβείας: Η δομή και τα χαρακτηριστικά του στοιχείου ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης (αντίσταση) που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία {{}} Από την αρχή της θερμοκρασίας των θερμικών αντιστάσεων, μπορεί να φανεί ότι η μεταβολή της θερμοκρασίας μετρούμενοι μετράται κατευθείαν με την αλλαγή της τιμής αντίστασης της θερμικής αντοχής .. Μέτρηση θερμοκρασίας . Για να εξαλειφθεί η επίδραση της αντίστασης του καλωδίου μολύβδου, χρησιμοποιείται γενικά ένα σύστημα τριών συρμάτων ή τεσσάρων συρμάτων .

(3) Θερμική αντιστάθμιση του τελικού προσώπου: Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμικής αντιστάσεως τελικού προσώπου είναι τυλιγμένη με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι κοντά στην άκρη της θερμόμετρης . σε σύγκριση με τις γενικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, μπορεί να αντανακλήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μέτρησης της άκρης και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της όψης και των άλλων τμημάτων.}}

(4) Η θερμική αντίσταση της φλόγας: Η έκρηξη του εκρηκτικού μικτού αερίου μέσα στο κέλυφος της φλόγας θερμικής αντιστάσεως περιορίζεται στο κιβώτιο διασταύρωσης μέσω μιας ειδικής δομής, έτσι ώστε η έκρηξη που προκαλείται από την επίδραση των σπινθήρων ή των τόξων δεν θα προκληθεί στο σημείο παραγωγής {}}}}}}}}}}}}}} περιοχή .

Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες μεταλλικές θερμικές αντιστάσεις στη βιομηχανία από την άποψη της μεταβολής της αντίστασης με τη θερμοκρασία, οι περισσότεροι αγωγοί μετάλλων έχουν αυτή την ιδιότητα, αλλά όχι όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμοκρασία θερμικής αντιστάσεως . Τα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως θερμικές αντιστάσεις γενικά απαιτούν: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και σταθερό συντελεστή θερμοκρασίας, η μεγάλη αντιστάθμιση. Η αναπαραγωγιμότητα και η τιμή αντίστασης θα πρέπει να έχουν μια σχέση ενδιάμεσης τιμής με την αλλαγή θερμοκρασίας (γραμμική σχέση) .

Μέθοδος σύνδεσης σήματος θερμικής αντιστάσεως Η θερμική αντίσταση είναι ένα κύριο στοιχείο που μετατρέπει την αλλαγή της θερμοκρασίας σε αλλαγή τιμής αντίστασης . Είναι συνήθως απαραίτητο να μεταδοθεί το σήμα αντίστασης στη συσκευή ελέγχου του υπολογιστή ή άλλο πρωτογενές όργανο μέσω του καλωδίου μολύβδου.

Επί του παρόντος, τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα υλικά θερμικής αντίστασης είναι η πλατίνα και ο χαλκός: οι αντιστάσεις πλατίνας έχουν υψηλή ακρίβεια, είναι κατάλληλα για ουδέτερα και οξειδωτικά μέσα, έχουν καλή σταθερότητα, έχουν κάποια μη γραμμικότητα και όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα αλλαγής αντίστασης. Οι αντιστάσεις χαλκού έχουν μια γραμμική σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης και της θερμοκρασίας εντός της περιοχής μέτρησης της θερμοκρασίας, έχουν μεγάλο αριθμό γραμμής θερμοκρασίας, είναι κατάλληλοι για μη φορτωτικά μέσα και είναι εύκολα οξειδωμένα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει 150.

Οι βιομηχανικές θερμικές αντιστάσεις εγκαθίστανται στη θέση παραγωγής και υπάρχει μια ορισμένη απόσταση μεταξύ αυτών και της αίθουσας ελέγχου, έτσι ώστε οι οδηγοί των θερμικών αντιστάσεων να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα αποτελέσματα μέτρησης .

Προς το παρόν, υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι για να οδηγήσετε τη θερμική αντίσταση . ○ 1 σύστημα δύο συρμάτων: Η σύνδεση ενός καλωδίου σε κάθε άκρο της θερμικής αντίστασης για να οδηγήσει το σήμα αντίστασης, ονομάζεται σύστημα δύο συρμάτων: αυτή η μέθοδος μολύβδου είναι πολύ απλή, αλλά αφού το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να έχει αντίσταση r, το μέγεθος του r είναι συνδεδεμένο με το υλικό και το μήκος του καλωδίου, έτσι ώστε αυτό το μόλυβδο είναι μόνο το σήμα αντίστασης για να είναι χαμηλή μέθοδος. Ακρίβεια . ○ 2 Σύστημα τριών συρμάτων: Η σύνδεση ενός οδηγού στο ένα άκρο της ρίζας της θερμικής αντίστασης και δύο αγωγούς στο άλλο άκρο ονομάζεται ένα συνηθισμένο σύστημα .. ○ 3 Σύστημα τεσσάρων συρμάτων: Η σύνδεση δύο καλωδίων σε κάθε άκρο της ρίζας της θερμικής αντίστασης ονομάζεται σύστημα τεσσάρων συρμάτων, στο οποίο δύο οδηγοί παρέχουν ένα σταθερό ρεύμα i για τη θερμική αντίσταση, μετατρέψτε το R σε ένα σήμα τάσης u και στη συνέχεια οδηγεί στο δευτερεύον όργανο μέσω των άλλων δύο αγωγών . μπορεί να δει ότι αυτό το μόλυβδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επίδραση του μολύβδου και είναι κυρίως που χρησιμοποιείται για το υψηλό επίπεδο. Ανίχνευση .

The thermal resistor adopts a three-wire connection method. The three-wire system is used to eliminate the measurement error caused by the resistance of the connecting wire. This is because the circuit for measuring thermistors is generally an unbalanced bridge. Thermistors are a bridge arm resistance, and their connecting wires (from thermistors to the central control room) also become part of the bridge arm Αντίσταση . Αυτό το τμήμα της αντίστασης είναι άγνωστο και αλλάζει με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, προκαλώντας σφάλματα μέτρησης . χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τριών συρμάτων, ένα σύρμα συνδέεται με το άκρο τροφοδοσίας της γέφυρας και τα άλλα δύο συνδέονται με τον βραχίονα της γέφυρας όπου βρίσκεται το θερμοστάτη και ο βραχίονας γέφυρας σε αυτό, εξαλείφει το σφάλμα μέτρησης που προκαλείται από το σύρμα από το σύρμα.

Στη βιομηχανία, η μέθοδος σύνδεσης τριών συρμάτων χρησιμοποιείται γενικά . θερμοστοιχεία δημιουργούν σήματα millivolt και δεν έχουν αυτό το πρόβλημα . σύνθεση του συστήματος μέτρησης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης

(1) Το σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης αποτελείται γενικά από θερμική αντίσταση, καλώδια σύνδεσης και όργανο οθόνης . Πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα δύο σημεία:
① Η θερμική αντίσταση και το όργανο οθόνης πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό αποφοίτησης
② Για να εξαλειφθεί η επίδραση της αλλαγής στην αντίσταση του καλωδίου σύνδεσης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια μέθοδος σύνδεσης τριών συρμάτων . για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 3 αυτού του άρθρου .

(2) Θερμημένη θερμική αντίσταση Η θωρακισμένη θερμική αντίσταση είναι ένα συμπαγές σώμα που αποτελείται από ένα στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας (αντίσταση), καλώδιο μολύβδου, μονωτικό υλικό και από ανοξείδωτο χάλυβα . Η εξωτερική του διάμετρος είναι γενικά φ2 ~ φ8mm και το ελάχιστο μπορεί να φτάσει το ΦΜΜ. σε σύγκριση με τις συνηθισμένες θερμικές αντιστάσεις.
① Μικρό μέγεθος, χωρίς κενό αέρα μέσα, μικρή υστέρηση μέτρησης σε θερμική αδράνεια.
② Καλές μηχανικές ιδιότητες, αντίσταση κραδασμών και αντίσταση στην κρούση. ③ μπορεί να λυγίσει για εύκολη εγκατάσταση ④ Long Service Life .

(3) Θερμική αντιστάθμιση του άκρου του προσώπου Το στοιχείο ανίχνευσης θερμοκρασίας θερμοκρασίας τελικού προσώπου είναι τραυματισμό με ειδικά επεξεργασμένο σύρμα αντίστασης και είναι στενά συνδεδεμένο με την άκρη της θερμόμετρου . σε σύγκριση με τις γενικές αξονικές θερμικές αντιστάσεις, μπορεί να αντανακλήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική θερμοκρασία της μέτρησης του άκρου και είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και των άλλων τμημάτων {}}}}

(4) Οι θερμικές αντιστάσεις των φλόγας φλόγας είναι οι θερμικές αντιστάσεις που χρησιμοποιούν μια ειδική δομή του κιβωτίου διασταύρωσης για να απομονώσουν το εκρηκτικό μικτό αέριο μέσα στο κέλυφος από τις σπινθήρες ή τα τόξα . Το κύκλωμα επιδιόρθωσης του σώματος αντίστασης θα αλλάξει αναπόφευκτα το μήκος του καλωδίου αντίστασης και θα επηρεάσει την τιμή αντίστασης {{{{}}, Εάν η συγκόλληση χρησιμοποιείται για επισκευή, πρέπει να βαθμονομηθεί μετά τη συγκόλληση πριν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί .

Η διαφορά μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων
Τόσο τα θερμοστοιχεία όσο και οι θερμικές αντιστάσεις ανήκουν στη μέτρηση της θερμοκρασίας επαφής στη μέτρηση της θερμοκρασίας . αν και έχουν την ίδια λειτουργία της μέτρησης της θερμοκρασίας ενός αντικειμένου, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικά .

Πρώτον, ας εισάγουμε τα θερμοστοιχεία .} Οι θερμοκρασίες είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές θερμοκρασίας στη μέτρηση θερμοκρασίας . τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η ευρεία περιοχή μέτρησης, η σχετικά σταθερή απόδοση, η απλή δομή, η καλή δυναμική απόκριση και η ικανότητα μετάδοσης 4-20 ma electrical Signal Η αρχή των θερμοστοιχείων βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα . Όταν δύο διαφορετικοί αγωγοί ή ημιαγωγοί συνδέονται σε έναν κλειστό βρόχο, όταν οι θερμοκρασίες στο δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό θα δημιουργηθεί στο βρόχο . Αυτό το φαινομενικό ονομάζεται}} το θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, επίσης γνωστή ως το βλέμμα effection { Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται σε έναν κλειστό βρόχο αποτελείται από δύο δυνατότητες: το δυναμικό διαφοράς θερμοκρασίας και το δυναμικό επαφής . θερμοηλεκτρικό δυναμικό αναφέρεται στο δυναμικό που παράγονται από τα δύο άκρα του ίδιου αγωγού λόγω των δυνατοτήτων που αναφέρονται, Όταν οι δύο διαφορετικοί αγωγοί βρίσκονται σε επαφή επειδή οι πυκνότητες ηλεκτρονίων τους είναι διαφορετικές, έτσι δημιουργείται μια ορισμένη ποσότητα διάχυσης ηλεκτρονίων . Όταν φτάνουν σε μια συγκεκριμένη ισορροπία, το μέγεθος των δυνατοτήτων επαφής εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού των δύο διαφορετικών αγωγών και της θερμοκρασίας των σημείων επαφής τους {{11} Τα θερμοβόλα που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε διαφορετικές διατάξεις, οι οποίες διαχωρίζονται σε διαφορετικές διατάξεις, οι οποίες διαχωρίζονται σε διαφορετικές διατάξεις. δηλαδή B, R, S, K, N, E, J και T . Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να μετρήσει είναι μείον 270 βαθμοί Κελσίου και το υψηλότερο είναι 1800 βαθμοί Κελσίου . μεταξύ αυτών, B, R και S Belonce στη σειρά Platinum των Thermocouples ., καθώς το Platin είναι ένα Precoulies Meter και τα υπόλοιπα ονομάζονται φτηνά μεταλλικά θερμοστοιχεία .

Υπάρχουν δύο δομές θερμοστοιχείων, συνηθισμένου τύπου και θωρακισμένου τύπου . συνηθισμένα θερμοστοιχεία, γενικά αποτελούνται από θερμοστοιχεία, μονωτικοί σωλήνες, προστατευτικά μανίκια και κιβώτια διασταύρωσης, ενώ τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία είναι ένα στερεό συνδυασμό θερμοστοιχείων, τα μόνωτα υλικά και τα μεταλλικά σήματα του σήματος του thermoves και του τεντώματος} Ένα ειδικό καλώδιο για μετάδοση, το οποίο ονομάζουμε σύρμα αντιστάθμισης . διαφορετικά θερμοστοιχεία απαιτούν διαφορετικά καλώδια αντιστάθμισης, των οποίων η κύρια λειτουργία είναι να συνδεθεί με το θερμοστοιχείο, έτσι ώστε το άκρο αναφοράς του θερμοστοιχείου να απέχει πολύ από την τροφοδοσία, έτσι ώστε η θερμοκρασία του άκρου αναφοράς να είναι σταθερό {}}}

Τα καλώδια αντιστάθμισης χωρίζονται σε τύπο αντιστάθμισης και τύπου επέκτασης . Η χημική σύνθεση του καλωδίου επέκτασης είναι το ίδιο με αυτό του αντισταθμισμένου θερμοστοιχείου, αλλά στην πράξη, το καλώδιο επέκτασης δεν είναι κατασκευασμένο από το ίδιο μέταλλο με το θερμονωμό {}}}. Και το θερμοστοιχείο είναι γενικά πολύ καθαρό . Ο θετικός πόλος του θερμοστοιχείου συνδέεται με το κόκκινο καλώδιο του καλωδίου αντιστάθμισης και ο αρνητικός πόλος συνδέεται με το υπόλοιπο χρώμα . Τα περισσότερα από τα γενικά καλώδια αντιστάθμισης είναι κατασκευασμένα από κράμα χαλκού-nickel .

Δεύτερον, ας εισαγάγουμε την θερμική αντίσταση . αν και η θερμική αντίσταση χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία, η εφαρμογή της περιορίζεται σε κάποιο βαθμό λόγω της θερμοκρασίας της.}}}}}} Τα ηλεκτρικά σήματα, η υψηλή ευαισθησία, η ισχυρή σταθερότητα, η καλή εναλλαγή και η ακρίβεια, αλλά απαιτούν διέγερση ισχύος και δεν μπορούν να μετρήσουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας αμέσως . βιομηχανικές θερμικές αντιστάσεις γενικά χρησιμοποιούν PT100, PT10, Cu50, Cu 100. Η περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας των θερμικών αντιστάσεων είναι γενικά μεταφορά 200-800 degrees και εκείνη του χαλκού, είναι μείον 40 έως 140 βαθμοί Κελσίου . Οι θερμικές αντιστάσεις ταξινομούνται στους ίδιους τύπους με τα θερμοστοιχεία, αλλά δεν απαιτούν καλώδια αντιστάθμισης και είναι φθηνότερα από τα θερμικά ζευγάρια .

info-908-902

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει