Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των αισθητήρων θερμοκρασίας και των θερμοστοιχείων;
Αφήστε ένα μήνυμα
Τα θερμίστορ και τα θερμοστοιχεία είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα ανίχνευσης θερμοκρασίας σε αισθητήρες θερμοκρασίας. Η αρχή λειτουργίας ενός αισθητήρα θερμοκρασίας θερμοστοιχείου είναι ότι δύο διαφορετικές μεταλλικές επιφάνειες επαφής δημιουργούν διαφορετικές αδύναμες τάσεις σε διαφορετικές θερμοκρασίες και η θερμοκρασία μετράται μέσω ενός κυκλώματος ενίσχυσης. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών. Η αρχή λειτουργίας ενός αισθητήρα θερμοκρασίας θερμίστορ είναι ότι η τιμή αντίστασης αλλάζει με τη θερμοκρασία, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση μικρών αλλαγών θερμοκρασίας. Πώς πρέπει να επιλέξουμε αυτούς τους δύο αισθητήρες θερμοκρασίας όταν θέλουμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία;
Αρχικά, κοιτάξτε το εύρος μέτρησης θερμοκρασίας. Τα θερμίστορ και τα θερμοστοιχεία έχουν το καθένα κατάλληλο εύρος μέτρησης θερμοκρασίας και οι αισθητήρες θα πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με την πραγματική θερμοκρασία και την κατανομή της κλίσης θερμοκρασίας στα σημεία μέτρησης. Η μέτρηση υψηλής θερμοκρασίας επιλέγει συνήθως θερμοστοιχείο hot spot, ενώ για μεσαίες και χαμηλές θερμοκρασίες επιλέγεται η θερμική αντίσταση.
Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτόπιες περιβαλλοντικές συνθήκες, ειδικά την απόδοση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, διάφορα σήματα ακαταστασίας, αρμονικές, διαφορική λειτουργία και σήματα παρεμβολής κοινού τρόπου λειτουργίας. Όταν χρησιμοποιείτε αισθητήρα θερμοκρασίας θερμοστοιχείου, εισάγονται σφάλματα μέτρησης λόγω του ασθενούς ηλεκτρικού σήματος της διαφοράς θερμοκρασίας και του θερμοηλεκτρικού δυναμικού, το οποίο παρεμβάλλεται εύκολα. Από την άλλη πλευρά, ένας αισθητήρας θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης είναι λιγότερο επιρρεπής σε παρεμβολές λόγω του τρέχοντος σήματος και μπορεί να μειώσει περαιτέρω τα σφάλματα του συστήματος μέτρησης λόγω των συστημάτων τριών και τεσσάρων καλωδίων. Ως εκ τούτου, η θερμική αντίσταση έχει το πλεονέκτημα της ισχυρής απόδοσης κατά των παρεμβολών ενώ πληροί το εύρος μέτρησης. Δεν υπάρχει ακόμη πρόβλημα με την αντιστάθμιση ψυχρού άκρου των θερμοστοιχείων. Επιπλέον, στο σημείο μέτρησης θερμοκρασίας επί τόπου, ο αισθητήρας θερμοκρασίας θερμικής αντίστασης συνδέεται συνήθως με τον πομπό και στη συνέχεια εξέρχεται στο δευτερεύον όργανο. Δεν φοβάται την εξασθένηση του σήματος που προκαλείται από ένα μακρύ κύκλωμα και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ακριβά καλώδια αντιστάθμισης. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας θερμοστοιχείου απαιτούν καλώδια αντιστάθμισης, τα οποία είναι κατάλληλα για χρήση σε αυτές τις περιπτώσεις. Φυσικά, η μη γραμμική διακύμανση της τιμής αντίστασης μιας θερμικής αντίστασης με τη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σφάλματα συστήματος και η θερμική αδράνεια μιας θερμικής αντίστασης είναι ελαφρώς μεγαλύτερη, καθιστώντας δύσκολη την αποτελεσματική παρακολούθηση των γρήγορων και σημαντικών αλλαγών θερμοκρασίας. Για να αποφύγετε υπερβολικά σφάλματα συστήματος, η ανάλυση του συνδεδεμένου δευτερεύοντος οργάνου δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη.
Για άλλη μια φορά, λόγω της απλής βαθμονόμησης του αισθητήρα θερμοκρασίας θερμίστορ, τα σημεία βαθμονόμησής του αντιστοιχούν μόνο στις τιμές αντίστασης στο μηδέν και στις 100 μοίρες και ο εξοπλισμός βαθμονόμησης είναι απλός, με σύντομο χρόνο βαθμονόμησης. Η βαθμονόμηση των αισθητήρων θερμοκρασίας θερμοστοιχείου, λόγω της αργής διαδικασίας θέρμανσης και ψύξης, όχι μόνο διαρκεί πολύ και ο εξοπλισμός είναι πολύπλοκος, αλλά έχει και αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Επομένως, κατά τη μέτρηση της θερμοκρασίας του μέσου που πληροί τις συνθήκες χρήσης ενός θερμίστορ, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας θερμοκρασίας θερμίστορ.








