Wat is het verschil tussen een thermistor en een thermokoppel?
Laat een bericht achter
Thermokoppels en thermische weerstanden behoren beide tot contacttemperatuurmeting bij temperatuurmeting. Hoewel ze dezelfde functie hebben voor het meten van de temperatuur van objecten, zijn hun principes en kenmerken niet hetzelfde.
Thermokoppels worden veel gebruikte temperatuurapparaten bij temperatuurmeting, gekenmerkt door een breed meetbereik, stabiele prestaties, eenvoudige structuur, goede dynamische respons en de mogelijkheid om 4-20 MA elektrische signalen op afstand te verzenden, waardoor het gemakkelijk is voor automatische en gecentraliseerde controle. Het temperatuurmetingprincipe van thermokoppels is gebaseerd op het thermo -elektrische effect. Het verbinden van twee verschillende geleiders of halfgeleiders in een gesloten circuit, wanneer de temperaturen bij de twee juncties verschillend zijn, zal een thermo -elektrisch potentieel worden gegenereerd in het circuit. Dit fenomeen wordt thermo -elektrisch effect genoemd, ook bekend als Seebeck -effect. Het thermo -elektrische potentieel gegenereerd in een gesloten circuit bestaat uit twee soorten potentialen: thermo -elektrisch potentieel en contactpotentieel.
Thermo -elektrisch potentieel verwijst naar het elektrische potentieel dat wordt gegenereerd aan de twee uiteinden van dezelfde geleider vanwege verschillende temperaturen. Verschillende geleiders hebben verschillende elektronendichtheden, dus hun elektrische potentialen zijn ook verschillend. Contactpotentiaal, zoals de naam al doet vermoeden, verwijst naar het elektrische potentieel gevormd wanneer twee verschillende geleiders in contact komen, vanwege hun verschillende elektronendichtheden, wat resulteert in een bepaalde hoeveelheid elektronendiffusie. Wanneer ze een bepaald evenwicht bereiken, hangt de grootte van het contactpotentieel af van de materiaaleigenschappen van de twee verschillende geleiders en de temperatuur op hun contactpunt. Momenteel is er een standaardspecificatie voor internationaal gebruikte thermokoppels, die bepaalt dat thermokoppels zijn verdeeld in acht verschillende divisies, namelijk B, R, S, K, N, E, J en T. Hun temperatuurmeting kan min 270 graden Celsius en tot 1800 graden Celsius bereiken. Onder hen behoren B, R en S tot de thermokoppels van Platinum -serie. Omdat platina een edelmetaal is, worden ze ook wel edelmetalen thermokoppels genoemd, terwijl de resterende die goedkope metalen thermokoppels worden genoemd.
Er zijn twee soorten thermokoppelstructuren, gewoon type en gepantserd type. Gewone thermokoppels zijn in het algemeen samengesteld uit hete elektroden, isolerende buizen, beschermende mouwen en aansluitboxen, terwijl gepantserde thermokoppels een vaste combinatie zijn van thermokoppel draden, isolerende materialen en metalen beschermende mouwen geassembleerd en uitgerekt.
Het elektrische signaal van een thermokoppel vereist een speciale draad voor transmissie, die we een compensatiedraad noemen. Verschillende thermokoppels vereisen verschillende compensatiedraden, die voornamelijk worden gebruikt om verbinding te maken met het thermokoppel en het referentie -uiteinde van het thermokoppel weg te houden van de voeding, waardoor de temperatuur van het referentie -uiteinde stabiliseert. Compensatiedraden zijn onderverdeeld in twee typen: compensatietype en verlengingstype. De chemische samenstelling van de verlengingsdraad is dezelfde als die van het gecompenseerde thermokoppel. In de praktijk wordt de verlengingsdraad echter niet gemaakt van hetzelfde materiaal als het thermokoppel en wordt over het algemeen vervangen door een draad met dezelfde elektronendichtheid als het thermokoppel. De verbinding tussen de compensatiedraad en het thermokoppel is in het algemeen helder, met de positieve pool van het thermokoppel verbonden met de rode draad van de compensatiedraad en de negatieve pool verbonden met de resterende kleur. Het materiaal van de meeste compensatiedraden is koper nikkellegering.
Hoewel thermische weerstanden op grote schaal worden gebruikt in de industrie, is hun toepassing beperkt vanwege hun temperatuurmeetbereik. Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstanden is gebaseerd op het kenmerk dat de weerstandswaarde van geleiders of halfgeleiders met temperatuur verandert. Het heeft ook veel voordelen, zoals externe overdracht van elektrische signalen, hoge gevoeligheid, sterke stabiliteit, goede uitwisselbaarheid en nauwkeurigheid. Het vereist echter vermogensuitexcitatie en kan de temperatuurveranderingen echter niet onmiddellijk meten.
Industriële thermistors gebruiken over het algemeen PT100, PT10, Cu50, Cu100, het temperatuurmetingsbereik van platinaresistentiethermometers is in het algemeen -200-800 graden Celsius, terwijl dat van koperweerstand thermometers -40 tot 140 graden Celsius is. Thermistoren en thermokoppels hebben hetzelfde type differentiatie, maar ze vereisen geen compenserende draden en zijn goedkoper dan thermokoppels.






