Hoe onderscheid te maken tussen thermische weerstand en thermokoppel
Laat een bericht achter
Hoe onderscheid te maken tussen thermische weerstand en thermokoppel
1. Ze zijn allemaal verbonden met het instrument van het temperatuurmetingsinstrument, maar hun temperatuurmetingprincipe en temperatuurmeetbereik zijn verschillend. Laat me praten over de thermische weerstand. De thermische weerstand wordt in het algemeen gebruikt voor het meten van lage temperatuur. Het principe is gebaseerd op het feit dat de weerstandswaarde van de metaalgeleider toeneemt met de toename van de temperatuur om de temperatuur te meten. De meeste thermische weerstanden zijn gemaakt van zuivere metaalmaterialen en de meest gebruikte zijn platina en koper.
Bovendien zijn thermische weerstanden gemaakt met behulp van materialen zoals nikkel, mangaan en tantalum. Industriële thermische weerstand is in het algemeen PT100, PT10, CU50, CU100, PT1000 platinum thermische weerstandstemperatuurbereik is in het algemeen minus 200-800 graden Celsius, koperen thermische weerstand is min 40 tot 140 graden Celsius.
2. Thermokoppels worden in het algemeen gebruikt voor de meting van middelgrote en hoge temperaturen. Het werkende principe van thermokoppels is gebaseerd op het zo -back -effect, dat wil zeggen dat de twee uiteinden van de geleiders van verschillende composities in een lus zijn verbonden.
Als de temperatuur van de twee terminals anders is, wordt een fysiek fenomeen van thermische stroom in het circuit gegenereerd. Thermokoppels hebben een breed meetbereik. Platinum crucibles are commonly used - platinum (index S, measuring range 0 to 1300 degrees), nickel chromium - nickel silicon (index K, measuring range 0 to 900 degrees), nickel Chromium - Constantan (index E, measuring range 0 ~ 600 graden), platina 铑 30 - platina 铑 6 (index B, maatbereik 0 ~ 1600 graden). Thermokoppels zijn duurder dan thermische weerstanden omdat ze zijn gemaakt van edele metalen.
3. Meestal heeft het thermokoppel slechts twee looddraden. Als er drie looddraden zijn, is dit een thermische weerstand. Als er slechts twee looddraden zijn, kunt u een digitale multimeter gebruiken om de weerstandswaarde te meten om te beoordelen. Omdat de weerstandswaarde van het thermokoppel klein is, is de thermische weerstand bijna nul; Als de weerstandswaarde klein is bij het meten, kan dit een thermokoppel zijn.
4, de thermische weerstand bij kamertemperatuur, de minimale weerstandswaarde zal ook groter zijn dan 10. U kunt ook een gemakkelijk beschikbare warmtebron vinden om te beoordelen en te identificeren door het temperatuurmeetelement te verwarmen. Als de kop heet water kan worden aangesloten, plaats het meetuiteinde van de temperatuurmeetcomponent in het hete water, meet deze met de DC -millivolt van de digitale multimeter en meet of deze een thermo -elektrisch potentieel heeft. Als er een thermo -elektrisch potentieel is, vindt het thermokoppel het thermokoppel volgens het thermo -elektrische potentieel. Met de meter kunt u bepalen welk thermokoppel het indexnummer is.
Wanneer er geen thermo -elektrisch potentieel is, wordt de weerstandswaarde gemeten. Als er een weerstandswaarde stijgt, is de thermische weerstand de trend. Het meetuiteinde van het temperatuurmeetelement kan ook worden verwarmd met behulp van een elektrisch soldeerbout of een elektrische oven om de identificatie te bepalen.
Thermische weerstanden zijn de meest gebruikte temperatuurdetectoren in de gebieden met lage en gemiddelde temperatuur. De temperatuurmeting van de thermistor is gebaseerd op het feit dat de weerstandswaarde van een metaalgeleider toeneemt naarmate de temperatuur toeneemt. De belangrijkste kenmerken zijn een hoge meetnauwkeurigheid en stabiele prestaties. Onder hen is de meetnauwkeurigheid van de thermische weerstand van platina het hoogst.
Het wordt niet alleen op grote schaal gebruikt bij de industriële temperatuurmeting, maar wordt ook gemaakt in een standaard referentie -instrument. De meeste thermische weerstanden zijn gemaakt van zuivere metaalmaterialen. Momenteel zijn platina en koper het meest gebruikt. Bovendien zijn thermische weerstanden zoals nikkel, mangaan en tantalum gebruikt. Metalen thermische weerstanden gebruiken meestal een verscheidenheid aan temperatuurdetectiematerialen, de meest gebruikte is platinadraad. Naast platinadraad omvatten metalen thermische weerstandsmaterialen voor industriële meting koper, nikkel, ijzer, ijzernikel en dergelijke.
Thermische weerstanden zijn de meest gebruikte temperatuurdetectoren in de gebieden met lage en gemiddelde temperatuur. De temperatuurmeting van de thermistor is gebaseerd op het feit dat de weerstandswaarde van een metaalgeleider toeneemt naarmate de temperatuur toeneemt. De belangrijkste kenmerken zijn een hoge meetnauwkeurigheid en stabiele prestaties. Onder hen is de meetnauwkeurigheid van de thermische weerstand van platina het hoogst.
Het wordt niet alleen op grote schaal gebruikt bij de industriële temperatuurmeting, maar wordt ook gemaakt in een standaard referentie -instrument. De meeste thermische weerstanden zijn gemaakt van zuivere metaalmaterialen. Momenteel zijn platina en koper het meest gebruikt. Bovendien zijn thermische weerstanden zoals nikkel, mangaan en tantalum gebruikt. Metalen thermische weerstanden gebruiken meestal een verscheidenheid aan temperatuurdetectiematerialen, de meest gebruikte is platinadraad. Naast platinadraad omvatten metalen thermische weerstandsmaterialen voor industriële meting koper, nikkel, ijzer, ijzernikel en dergelijke.








