Hvad er forskellen mellem et termoelement og et termometer?
Læg en besked
Princippet om termoelement termometer
er at forbinde "galvanometer-kobbertråd-jerntråd-kobbertråd" i serie i en løkke. På dette tidspunkt vil der blive dannet to "kryds" i de to ender af jerntråden og forbindelsen mellem kobbertråden. Hvis temperaturerne i de to kryds er forskellige, genereres spænding mellem dem. Mikroammeteren kan måle den svage strøm, der flyder gennem jerntråden og kobbertråden. For at bruge termoelementet som termometer skal følgende kalibrering udføres først. Sæt det ene kryds i isvand og det andet kryds i kogende vand, og registrer den aktuelle intensitet på dette tidspunkt. Dette er den aktuelle værdi, når temperaturforskellen er 100 grad. For to kendte metalledere er den aktuelle værdi proportional med temperaturforskellen mellem de to kryds. Måleområdet er meget stort, det vil sige fra -200 grad til 1700 grad, og følsomheden er meget høj.
Kviksølvtermometer
På grund af forholdet mellem frysepunktet (-38. 87 -graden) og kogepunkt (356,7 grad) af kviksølv kan dens måling kun være inden for dette interval, og det kan måle høje temperaturer. Hvis det bruges til at måle lave temperaturer, skal det være begrænset.
Termoelementer er to forskellige metalmaterialer, der er forbundet sammen. Ved forskellige temperaturer genereres forskellige strømme i begge ender, der kaldes termoelektrisk potentiale. Andre termometre, såsom glastermometre, fremstilles baseret på princippet om termisk ekspansion og sammentrækning af temperaturfølsomme væsker; Platinresistenstermometre styres af ændringen i resistens af platin ved forskellige temperaturer. Der er også halvledere og bimetalliske ledninger, men principperne er forskellige.
Er det nødvendigt at bruge kold-end-kompensation, når man kabler termoelementer? Termoelementets MV-værdi svarer til forskellen mellem varmendetemperaturen og den kolde ende temperatur. Hvis der ikke er nogen kold-end-kompensation, skal temperaturen, der svarer til MV-værdien udgangen af termoelementet, tilsættes til temperaturværdien af den kolde ende af termoelementet for at opnå den rigtige temperatur i den varme ende. Hvis dit termoelement er tilsluttet kontrolboksen gennem en kompensationstråd, er fejlen forårsaget af dette omgivelsestemperaturen i kontrolboksen; Hvis du bruger almindelig kobbertråd til at oprette forbindelse til kontrolboksen, er fejlen omgivelsestemperaturen i den termoelement koblingsboks. Den opsamlede temperatur er lav. Hvad er forskellen mellem et termoelement og et termometer?
Der er mange typer sendere i temperaturmålingsapplikationer, og termoelementer er en almindeligt anvendt type, som kan bruges i vid udstrækning i biler, hjem og andre felter. Sammenlignet med RTD'er, termistorer og temperatursensing Integrated Circuits (ICS) kan termoelementer detektere et bredere temperaturområde og have en højere omkostningseffektivitet. Derudover gør den robuste, pålidelighed og hurtige responstid for termoelementer dem til det første valg i forskellige arbejdsmiljøer.
Naturligvis har termoelementer også nogle ulemper ved temperaturmåling, såsom dårlig linearitet. Selvom de kan måle et bredere temperaturområde end RTD'er og temperatursensor IC'er, reduceres deres linearitet meget. Derudover kan RTD'er og temperatursensor -IC'er give højere følsomhed og nøjagtighed, som er ideelle til præcisionsmålesystemer. Termoelskabssignalniveauer er meget lave og kræver ofte amplifikation eller højopløsningsdatakonvertere til behandling.
Hvis ovenstående problemer er udelukket, gør den lave pris, brugervenlighed og bredt temperaturområde af termoelementer dem meget brugt.
Grundlæggende om termoelement
Termoelementer er differentielle temperaturmålingsenheder sammensat af to forskellige metal/legeringsledninger, den ene til den positive terminal og den anden for den negative terminal. Tabel 1 viser fire almindelige termoelementtyper, de anvendte metaller og det tilsvarende temperaturmålingsområde. Hver termoelement har unikke termoelektriske egenskaber inden for dets specificerede temperaturområde.







