Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er arbejdsprincipperne for termoelementer og termiske modstande?

1. termoelement

Når to forskellige ledere eller halvledere a og b danner et kredsløb, og deres to ender er forbundet til hinanden, så længe temperaturen ved de to knudepunkter er forskellig, med den ene ende, der har en temperatur på t, kaldes det den arbejds ende eller den varme ende, og den anden ende, der har en temperatur af t 0, kaldes det den frie ende (også som referencen ende) eller den kolde ende, en elektromotiv kraft vil genereres i kredsløb, og den retning og det kaldes den retning og også som referencen som referencen) Størrelsen af ​​denne elektromotoriske kraft er relateret til lederens materiale og temperaturen på de to knudepunkter.

Dette fænomen kaldes den "termoelektriske effekt", og kredsløbet sammensat af to ledere kaldes en "termoelement". Disse to ledere kaldes "termoelektriske poler", og den genererede elektromotoriske kraft kaldes det "termoelektriske potentiale".

2. termisk modstand

Temperaturmålingsprincippet for termisk resistens er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien for en leder eller halvleder ændres med temperaturen for at måle temperatur- og temperaturrelaterede parametre. Termistorer er for det meste lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber er vidt brugt. I øjeblikket er materialer som nikkel, mangan og rhodium blevet anvendt til fremstilling af termistorer. Termistorer kræver typisk transmission af modstandssignaler gennem fører til computerkontrolenheder eller andre sekundære instrumenter.

Yderligere oplysninger:

Forskellen mellem termoelementer og termiske modstande:

1, på stedet dom i arbejde

Termoelementer har positive og negative poler, og kompensationsledninger har også positive og negative poler. Først skal du sikre dig korrekt forbindelse og konfiguration i drift. Almindelige inkluderer kortslutning, åbent kredsløb, dårlig kontakt (bedømt efter et multimeter) og forringelse (identificeret efter overfladefarve).

Når der kontrolleres, skal termoelementet adskilles fra den sekundære måler. Brug et værktøj til kortslutning af kompensationstråden på den sekundære måler. Måleren skal indikere stuetemperaturen og derefter kortslutte termoelementet ledningsterminal. Måleren skal indikere omgivelsestemperaturen, hvor termoelementet er placeret (hvis ikke, kompensationstråden er defekt). Brug et multimeter til omtrent at estimere det termoelektriske potentiale for termoelementet (hvis det er normalt, skal du kontrollere processen).

Et multimeter kan bruges til at detektere kortslutninger og åbne kredsløb i termiske modstande. I drift, hvis der er mistanke om en kortslutning, skal du blot fjerne en trådende fra modstandens ende og kontrollere displayinstrumentet. Hvis den når en stor værdi, vil den termiske modstand kortslutte tilbage til lav, ledningen vil kortslutningen, og når den sikrer normal forbindelse og konfiguration, viser målerværdien lav eller ustabil, hvilket indikerer, at beskyttelsesrøret kan have været oversvømmet, og skærmen vil være meget stor. Det termiske blokeringskredsløb viser en meget lille kortslutning.

2, fra et materielt perspektiv, er termisk resistens en type metalmateriale, der er følsom over for temperaturændringer. Termoelementer er bimetalliske materialer, hvor to forskellige metaller genererer en potentiel forskel i enderne af to forskellige metaltråde på grund af temperaturændringer.

3, temperaturen, der detekteres af de to sensorer, er forskellige. Termisk resistens detekterer generelt temperaturer i området 0-150 grader (selvom negative temperaturer kan detekteres), mens termoelementer kan detektere temperaturer i området 0-1000 grader (eller endnu højere). Derfor er førstnævnte til detektion med lav temperatur, mens sidstnævnte er til detektion af høj temperatur.---

Send forespørgsel

Du kan også lide