Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων; Ποιο είναι το καλύτερο;

Γενικά, οι θερμικές αντιστάσεις χρησιμοποιούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται σε υψηλές θερμοκρασίες
Τα θερμοστοιχεία είναι αισθητήρες θερμοκρασίας. Δύο διαφορετικές επιφάνειες επαφής μετάλλων παράγουν διαφορετικές αδύναμες τάσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες και η θερμοκρασία μετράται μέσω ενός κυκλώματος ενίσχυσης. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών.
Το Thermistor είναι η τιμή αντίστασης που αλλάζει με τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση των μικρών μεταβολών της θερμοκρασίας.


Η διαφορά μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων:
Τα θερμοστοιχεία είναι αισθητήρες θερμοκρασίας, όπως και οι θερμικές αντιστάσεις, είναι επίσης αισθητήρες θερμοκρασίας.
Ιδιότητες σήματος: Οι ίδιοι οι θερμοστάτες είναι αντιστάσεις και οι αλλαγές στη θερμοκρασία προκαλούν θετικές ή αρνητικές μεταβολές αντίστασης στην αντίσταση. Η θερμική σύζευξη, από την άλλη πλευρά, παράγει αλλαγές στην επαγόμενη τάση που ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία.
Οι κλίμακες θερμοκρασίας που ανιχνεύονται από τους δύο αισθητήρες είναι διαφορετικές. Η θερμική αντίσταση ανιχνεύει γενικά τις θερμοκρασίες εντός της περιοχής 0-150 βαθμών, ενώ η θερμική σύζευξη μπορεί να ανιχνεύσει θερμοκρασίες εντός της περιοχής 0-1000 βαθμών. Ως εκ τούτου, η πρώτη είναι για ανίχνευση χαμηλής θερμοκρασίας, ενώ η τελευταία είναι για ανίχνευση υψηλής θερμοκρασίας.
Όσον αφορά τα υλικά, η θερμική αντίσταση είναι ένας τύπος μεταλλικού υλικού που είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ η θερμική σύζευξη είναι ένας τύπος διμεταλλικού υλικού, που αποτελείται από δύο τύπους
Τα διαφορετικά μέταλλα δημιουργούν μια διαφορά δυναμικού στα δύο άκρα δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.


Η αρχή της εφαρμογής του θερμοστοιχείου:
Τα θερμοστοιχεία είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα ανίχνευσης θερμοκρασίας στη βιομηχανία. Τα θερμοστοιχεία έχουν πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας μέτρησης υψηλής θερμοκρασίας.
Επειδή τα θερμοστοιχεία βρίσκονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο που μετράται και δεν επηρεάζεται από το ενδιάμεσο μέσο. Γρήγορη και ακριβής ανίχνευση θερμοκρασίας. Εύρος μέτρησης ευρείας θερμοκρασίας.


Οι θερμοστοιχείες και οι θερμικές αντιστάσεις ανήκουν και οι δύο στη μέτρηση της θερμοκρασίας επαφής στη μέτρηση της θερμοκρασίας. Αν και οι λειτουργίες τους είναι οι ίδιες στη μέτρηση της θερμοκρασίας των αντικειμένων, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά τους δεν είναι εντελώς τα ίδια
Τα θερμοστοιχεία χρησιμοποιούνται ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές θερμοκρασίας στη μέτρηση της θερμοκρασίας, που χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα μέτρησης, σταθερή απόδοση, απλή δομή, καλή δυναμική απόκριση και δυνατότητα μετάδοσης 4-20 MA ηλεκτρικά σήματα εξ αποστάσεως, καθιστώντας εύκολο για αυτόματο και συγκεντρωτικό έλεγχο. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμοστοιχείων βασίζεται στο θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Σύνδεση δύο διαφορετικών αγωγών ή ημιαγωγών σε ένα κλειστό κύκλωμα, όταν οι θερμοκρασίες στις δύο διασταυρώσεις είναι διαφορετικές, ένα θερμοηλεκτρικό δυναμικό θα δημιουργηθεί στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα, επίσης γνωστό ως αποτέλεσμα Seebeck. Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται σε ένα κλειστό κύκλωμα αποτελείται από δύο τύπους δυναμικών: θερμοηλεκτρικό δυναμικό και δυναμικό επαφής.
Το θερμοηλεκτρικό δυναμικό αναφέρεται στο ηλεκτρικό δυναμικό που παράγεται στα δύο άκρα του ίδιου αγωγού λόγω διαφορετικών θερμοκρασιών. Οι διαφορετικοί αγωγοί έχουν διαφορετικές πυκνότητες ηλεκτρονίων, έτσι ώστε τα ηλεκτρικά τους δυναμικά είναι επίσης διαφορετικά. Το δυναμικό επαφής, όπως υποδηλώνει το όνομα, αναφέρεται στο ηλεκτρικό δυναμικό που σχηματίζεται όταν έρχονται σε επαφή δύο διαφορετικοί αγωγοί, λόγω των διαφορετικών πυκνοτήτων ηλεκτρονίων τους, με αποτέλεσμα μια ορισμένη ποσότητα διάχυσης ηλεκτρονίων. Όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ισορροπία, το μέγεθος του δυναμικού επαφής εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού των δύο διαφορετικών αγωγών και τη θερμοκρασία στο σημείο επαφής τους. Επί του παρόντος, υπάρχει μια τυπική προδιαγραφή για τα θερμοστοιχεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς, γεγονός που ορίζει ότι τα θερμοστοιχεία χωρίζονται σε οκτώ διαφορετικές διαιρέσεις, δηλαδή B, R, S, K, N, E, J και T. Η μέτρηση της θερμοκρασίας τους μπορεί να φθάσει μείον 270 βαθμούς Κελσίου και μέχρι 1800 βαθμούς του Κελσίου. Μεταξύ αυτών, τα β, R και S ανήκουν στα θερμοστοιχεία σειράς Platinum. Δεδομένου ότι η πλατίνα είναι ένα πολύτιμο μέταλλο, ονομάζονται επίσης πολύτιμα μέταλλα θερμοστοιχεία, ενώ τα υπόλοιπα ονομάζονται φθηνά μεταλλικά θερμοστοιχεία.
Υπάρχουν δύο τύποι δομών θερμοστοιχείων, συνηθισμένου τύπου και θωρακισμένου τύπου. Τα συνηθισμένα θερμοστοιχεία αποτελούνται γενικά από ζεστά ηλεκτρόδια, μονωτικούς σωλήνες, προστατευτικά μανίκια και κουτιά διασταύρωσης, ενώ τα θωρακισμένα θερμοστοιχεία είναι ένας στερεός συνδυασμός καλωδίων θερμοστοιχείων, μονωτικών υλικών και μεταλλικών προστατευτικών μανικιών συναρμολογημένα και τεντωμένα.
Το ηλεκτρικό σήμα ενός θερμοστοιχείου απαιτεί ένα ειδικό σύρμα για κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο ονομάζουμε αντισταθμιστικό σύρμα. Διαφορετικά θερμοστοιχεία απαιτούν διαφορετικά καλώδια αντιστάθμισης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για να συνδεθούν με το θερμοστοιχείο και να διατηρούν το άκρο αναφοράς του θερμοστοιχείου μακριά από την τροφοδοσία, σταθεροποιώντας έτσι τη θερμοκρασία του άκρου αναφοράς. Τα καλώδια αντιστάθμισης χωρίζονται σε δύο τύπους: τύπος αντιστάθμισης και τύπος επέκτασης. Η χημική σύνθεση του καλωδίου επέκτασης είναι η ίδια με αυτή του αντισταθμισμένου θερμοστοιχείου. Ωστόσο, στην πράξη, το καλώδιο επέκτασης δεν είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με το θερμοστοιχείο και γενικά αντικαθίσταται με σύρμα με την ίδια πυκνότητα ηλεκτρονίων με το θερμοστοιχείο. Η σύνδεση μεταξύ του καλωδίου αντιστάθμισης και του θερμοστοιχείου είναι γενικά καθαρή, με τον θετικό πόλο του θερμοστοιχείου που συνδέεται με το κόκκινο σύρμα του καλωδίου αντιστάθμισης και τον αρνητικό πόλο που συνδέεται με το υπόλοιπο χρώμα. Το υλικό των περισσότερων καλωδίων αντιστάθμισης είναι το κράμα νικελίου χαλκού.
Παρόλο που οι θερμικές αντιστάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία, η εφαρμογή τους είναι περιορισμένη λόγω του εύρους μέτρησης της θερμοκρασίας τους. Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας των θερμικών αντιστάσεων βασίζεται στο χαρακτηριστικό ότι η τιμή αντίστασης των αγωγών ή των ημιαγωγών αλλάζει με τη θερμοκρασία. Έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα, όπως η απομακρυσμένη μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων, η υψηλή ευαισθησία, η ισχυρή σταθερότητα, η καλή εναλλαγή και η ακρίβεια. Ωστόσο, απαιτεί διέγερση ισχύος και δεν μπορεί να μετρήσει στιγμιαία τις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Οι βιομηχανικοί θερμοστάτες χρησιμοποιούν γενικά PT100, PT10, Cu50, Cu100, η ​​περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας των θερμομέτρων ανθεκτικότητας στην πλατίνα είναι γενικά -200-800 βαθμών Celsius, ενώ τα θερμόμετρα αντίστασης χαλκού είναι -40 έως 140 βαθμοί Celsius. Τα θερμίστονα και τα θερμοστοιχεία έχουν τον ίδιο τύπο διαφοροποίησης, αλλά δεν απαιτούν αντισταθμιστικά καλώδια και είναι φθηνότερα από τα θερμοστοιχεία.01

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει