Quines diferències hi ha entre termoparells i resistències tèrmiques? Què és millor?
Deixa un missatge
Generalment, les resistències tèrmiques s’utilitzen a baixes temperatures, mentre que els termocopis s’utilitzen a temperatures altes
Els termoparells són sensors de temperatura. Dues superfícies de contacte metàl·liques diferents generen tensions dèbils diferents a diferents temperatures i la temperatura es mesura mitjançant un circuit d'amplificació. S'utilitza principalment per mesurar temperatures altes.
El termistor és el valor de resistència que canvia amb la temperatura. S'utilitza principalment per mesurar els canvis de temperatura petita.
La diferència entre termoparells i resistències tèrmiques:
Els termoparells són sensors de temperatura, igual que les resistències tèrmiques, també són sensors de temperatura.
Propietats del senyal: els propis termistors són resistències i els canvis en la temperatura provoquen canvis positius o negatius en la resistència; L’acoblament tèrmic, d’altra banda, genera canvis en la tensió induïda que varien amb la temperatura.
Els intervals de temperatura detectats pels dos sensors són diferents. La resistència tèrmica generalment detecta temperatures dins del rang de 0-150 graus, mentre que l'acoblament tèrmic pot detectar temperatures dins del rang de 0-1000 graus. Per tant, el primer és per a la detecció de baixa temperatura, mentre que el segon és per a la detecció d’alta temperatura.
En termes de materials, la resistència tèrmica és un tipus de material metàl·lic sensible als canvis de temperatura, mentre que l’acoblament tèrmic és un tipus de material bimetàlic, format per dos tipus
Diferents metalls generen una diferència de potencial als dos extrems de dos cables metàl·lics diferents a causa dels canvis de temperatura.
El principi d’aplicació del termopar:
Els termoparells són un dels components de detecció de temperatura més utilitzats a la indústria. Els termoparells tenen molts avantatges, inclosa la precisió de la mesura de la temperatura.
Perquè els termoparells estan en contacte directe amb l'objecte i no es veuen afectats pel medi intermedi. Sensació ràpida i precisa de temperatura. Ampli interval de mesurament de la temperatura.
Els termoparells i les resistències tèrmiques pertanyen a la mesura de la temperatura de contacte en la mesura de la temperatura. Tot i que les seves funcions són les mateixes en mesurar la temperatura dels objectes, els seus principis i característiques no són del tot iguals
Els termoparells són dispositius de temperatura àmpliament utilitzats en la mesura de la temperatura, caracteritzats per un ampli rang de mesurament, un rendiment estable, una estructura simple, una bona resposta dinàmica i la capacitat de transmetre 4-20 senyals elèctrics de forma remota, cosa que facilita el control automàtic i centralitzat. El principi de mesura de la temperatura dels termoparells es basa en l'efecte termoelèctric. Connectant dos conductors o semiconductors diferents en un circuit tancat, quan les temperatures a les dues juntes són diferents, es generarà un potencial termoelèctric al circuit. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric, també conegut com a efecte Seebeck. El potencial termoelèctric generat en un circuit tancat consta de dos tipus de potencials: potencial termoelèctric i potencial de contacte.
El potencial termoelèctric es refereix al potencial elèctric generat als dos extrems del mateix conductor a causa de diferents temperatures. Diferents conductors tenen diferents densitats d’electrons, de manera que els seus potencials elèctrics també són diferents. El potencial de contacte, com el seu nom indica, fa referència al potencial elèctric format quan entren en contacte dos conductors diferents, a causa de les seves diferents densitats d’electrons, donant lloc a una certa difusió d’electrons. Quan arriben a un cert equilibri, la magnitud del potencial de contacte depèn de les propietats del material dels dos conductors diferents i de la temperatura en el seu punt de contacte. Actualment, hi ha una especificació estàndard per a termoparells utilitzats internacionalment, que estipula que els termoparells es divideixen en vuit divisions diferents, a saber, B, R, S, K, N, E, J i T. La seva mesura de temperatura pot arribar a menys de 270 graus centígrads i fins a 1800 graus Celsius. Entre ells, B, R, i S pertanyen a la sèrie de platí termoparells. Com que el platí és un metall preciós, també s’anomenen termoparells de metalls preciosos, mentre que els restants s’anomenen termoparells de metall barats.
Hi ha dos tipus d’estructures de termopar, tipus ordinari i tipus blindat. Els termoparells ordinaris es componen generalment d’elèctrodes calents, tubs aïllants, mànigues de protecció i caixes d’unió, mentre que els termoparells blindats són una combinació sòlida de cables de termopar, materials aïllants i mànigues de protecció metàl·lica muntades i estirades.
El senyal elèctric d’un termopar requereix un filferro especial per a la seva transmissió, que anomenem filferro compensador. Diferents termoparells requereixen diferents cables de compensació, que s’utilitzen principalment per connectar -se amb el termopar i mantenir l’extrem de referència del termopar allunyat de la font d’alimentació, estabilitzant així la temperatura de l’extrem de referència. Els cables de compensació es divideixen en dos tipus: tipus de compensació i tipus d'extensió. La composició química del fil d'extensió és la mateixa que la del termopar compensat. Tanmateix, a la pràctica, el fil d’extensió no està fabricat amb el mateix material que el termopar, i generalment es substitueix per un filferro amb la mateixa densitat d’electrons que el termopar. La connexió entre el fil compensador i la termopar és generalment clara, amb el pol positiu del termopar connectat al fil vermell del fil compensador i al pol negatiu connectat al color restant. El material de la majoria de cables de compensació és l’aliatge de níquel de coure.
Tot i que les resistències tèrmiques s’utilitzen àmpliament a la indústria, la seva aplicació és limitada a causa del seu interval de mesurament de la temperatura. El principi de mesura de la temperatura de les resistències tèrmiques es basa en la característica que el valor de resistència dels conductors o semiconductors canvia amb la temperatura. També té molts avantatges, com ara la transmissió remota de senyals elèctrics, alta sensibilitat, forta estabilitat, bona intercanvi i precisió. Tanmateix, requereix excitació de potència i no pot mesurar els canvis de temperatura de manera instantània.
Els termistors industrials generalment utilitzen PT100, PT10, CU50, CU100, l’interval de mesurament de la temperatura dels termòmetres de resistència al platí és generalment {{4} graus centígrads, mentre que el de la resistència al coure termometro és {-40 a 140 graus Celsius. Els termistors i els termoparells tenen el mateix tipus de diferenciació, però no requereixen cables compensadors i són més barats que els termoparells.






