Hvordan man skelner mellem termisk modstand og termoelement
Læg en besked
1. De er alle forbundet til temperaturmålingsinstrumentet, men deres temperaturmålingsprincip og temperaturmålingsområde er forskellige. Lad mig tale om den termiske modstand. Den termiske modstand bruges generelt til måling af lav temperatur. Princippet er baseret på det faktum, at modstandsværdien for metallederen stiger med stigningen i temperaturen for at måle temperaturen. De fleste af de termiske modstande er lavet af rene metalmaterialer, og de mest anvendte er platin og kobber.
Derudover er der foretaget termiske modstande ved hjælp af materialer som nikkel, mangan og tantal. Industriel termisk resistens er generelt PT100, PT10, CU50, CU100, PT1000 Platinum Termisk resistensstemperaturområde er generelt minus 200-800 grader celsius, kobber termisk modstand er minus 40 til 140 grader celsius.
2. termoelementer bruges generelt til måling af mellemstore og høje temperaturer. Arbejdsprincippet for termoelementer er baseret på nedsættelseseffekten, det vil sige de to ender af lederne af forskellige sammensætninger er forbundet til en løkke.
Hvis temperaturen på de to terminaler er forskellig, genereres et fysisk fænomen med termisk strøm i kredsløbet. Termoelementer har et bredt måleområde. Platinummuller bruges ofte - platin (indeks s, måleområde 0 til 13 0 0 grader), nickel -krom - nikkel silicon (indeks k, måleområde 0 til 900 grader), nickel -krom - konstantan (indeks e, måleområde 0 ~ 600 grader), til 900 grader). Platinum 铑 30 - platin 铑 6 (indeks B, måleområde 0 ~ 1600 grader). Termoelementer er dyrere end termiske modstande, fordi de er lavet af ædle metaller.
3.. Normalt har termoelementet kun to blystråde. Hvis der er tre blytråde, er det en termisk modstand. Hvis der kun er to blytråde, kan du bruge et digitalt multimeter til at måle modstandsværdien til at bedømme. Da resistensværdien af termoelementet er lille, er den termiske modstand næsten nul; Hvis modstandsværdien er lille, når man måler, kan det være en termoelement.
4, den termiske modstand ved stuetemperatur, dens minimale modstandsværdi vil også være større end 10. Du kan også finde en let tilgængelig varmekilde at bedømme og identificere ved opvarmning af temperaturmålelementet. Hvis koppen med varmt vand kan tilsluttes, skal du sætte måleenden af temperaturmålekomponenten i det varme vand, måle det med DC -millivolt på det digitale multimeter og måle, om det har et termoelektrisk potentiale. Hvis der er et termoelektrisk potentiale, finder termoelementet termoelementet i henhold til det termoelektriske potentiale. Med måleren kan du bestemme, hvad termoelement er indeksnummeret.
Når der ikke er noget termoelektrisk potentiale, måles modstandsværdien. Hvis der er en modstandsværdi, der stiger, er den termiske modstand tendensen. Målens ende af temperaturmålingselementet kan også opvarmes ved hjælp af et elektrisk loddejern eller en elektrisk ovn til at bestemme identifikationen.
Termiske modstande er de mest almindeligt anvendte temperaturdetektorer i regioner med lav og mellemstore temperatur. Måling af termistor temperatur er baseret på det faktum, at modstandsværdien for en metalleder øges, når temperaturen øges. Dens vigtigste funktioner er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem er måleenøjagtigheden af platin -termisk resistens den højeste.
Det er ikke kun vidt brugt i industriel temperaturmåling, men også gjort til et standardreferencinstrument. De fleste af de termiske modstande er lavet af rene metalmaterialer. I øjeblikket er platin og kobber de mest anvendte. Derudover er der anvendt termiske modstande som nikkel, mangan og tantal. Metaltermiske modstande bruger ofte en række temperaturfølsommaterialer, den mest almindeligt anvendte er platintråd. Foruden platintråd inkluderer metaltermiske modstandsmaterialer til industriel måling kobber, nikkel, jern, jern-nikkel og lignende.
Termiske modstande er de mest almindeligt anvendte temperaturdetektorer i regioner med lav og mellemstore temperatur. Måling af termistor temperatur er baseret på det faktum, at modstandsværdien for en metalleder øges, når temperaturen øges. Dens vigtigste funktioner er høj måleansøgning og stabil ydeevne. Blandt dem er måleenøjagtigheden af platin -termisk resistens den højeste.
Det er ikke kun vidt brugt i industriel temperaturmåling, men også gjort til et standardreferencinstrument. De fleste af de termiske modstande er lavet af rene metalmaterialer. I øjeblikket er platin og kobber de mest anvendte. Derudover er der anvendt termiske modstande som nikkel, mangan og tantal. Metaltermiske modstande bruger ofte en række temperaturfølsommaterialer, den mest almindeligt anvendte er platintråd. Foruden platintråd inkluderer metaltermiske modstandsmaterialer til industriel måling kobber, nikkel, jern, jern-nikkel og lignende.







