A hőelemek és a termikus ellenállások hőmérsékleti mérési alapelvei közötti különbség
Hagyjon üzenetet
Számos érzékelőtermék közül a hőelemek és a hőkezelőek viszonylag közel vannak . Sok ember nem képes egyértelműen megkülönböztetni a kettőt, sőt néhány hibát is előfordulnak a . alkalmazási folyamat során, a Kína érzékelő -kereskedési hálózatának szakértői megmondják a hőmérséklet -mérési alapelvek és a hő ellenállók közötti különbség .}}}}}
{{0}} bár mindegyik érintkezési hőmérséklet mérőeszközök, a hőmérsékleti mérési tartományuk eltérő. Az S-típusú mérési tartomány 20 fok és 1300 fok (rövid távú 1600 fok), a K-típusú mérési tartomány 50 fok és 1000 fok ,? (short-term 1200 degrees). The XK-type measurement range is 50 degrees to 600 degrees (short-term 800 degrees), and the E-type measurement range is 40 degrees to 800 degrees (short-term 900 degrees). There are also J-type, T-type, stb. A környezeti hőmérséklet változása nagyon kiemelkedő, és nem könnyű teljes kompenzációt kapni .} Jelenleg közepes és magas hőmérsékleten a termikus ellenállás hőmérsékleti mérési tartománya általában 200 fok -500} fok, és még alacsonyabb hőmérsékleteket is meg lehet mérni (például a szén -dioxid -ellenszerűsek képesek, hogy a magas hőmérsékletet kb. A PT100 fokot általában használják a platina hőkezelői ellenállásokat (a régi érettségi számban a BA1 és a BA2 .}}}}} rezisztenciát használják a hőkezelő ellenállás ellenállásának 0.} rezisztenciájának 0 .} rezisztenciáján. Az iparban is használják, a CU50 és a CU10 érettségi számmal, de a hőmérséklet -mérési tartomány kisebb, 50 és 150 fok között . bizonyos helyeken vannak indium -ellenállások, mangán ellenállások stb.
2. A hőelem hőmérséklet -mérésének alapelve a hőelektromos hatás . A másodlagos mérő egy voltmérő vagy elektronikus potenciométer, hogy javítsa a pontosságot . Az ellenállás az ellenállás hídjain alapul, és a 3 -as {3 -as {{{{{{{{{{{{{{a másodlagos meterrel való egyenkénti híd jellemzőinek jellemzői.
{{0}}} A hőelem hőmérsékleti mérési alapelve szerint a mért hőmérséklet csak a hőelektromos potenciálhoz kapcsolódik, csak akkor, ha a hideg végének hőmérséklete állandó . A gyakorlati alkalmazásokban az olcsó csatlakozó vezetéket használjuk, a hőkezeléshez hasonlóan, a hőkezeléshez hasonlóan, a hőkezeléshez hasonlóan, a hőkezeléshez hasonlóan, a hőkezeléshez hasonlóan. thermocouple to a place with a constant temperature (0 degrees), such as using copper-constantan as a compensating wire to extend the nickel-chromium-nickel-silicon thermal resistor. Therefore, there are two extension wires from the thermocouple to the secondary meter. The thermal resistor and the secondary meter are connected with copper Vezetékek . A környezeti változások által okozott mérési eltérés csökkentése érdekében általában három vezetékes csatlakozási módszert alkalmaznak, amelyben két vezeték sorozatban összekapcsolja a termikus ellenállást két szomszédos hídkarral, és a másik huzalt a tápegység vezetésére használják, ha a . ± ± ± ± ± összegű beállítási ellenállási ellenállási értéket kell használni (± ± ± ± ± ± ± ± az összegek összegének. 0 . 01).








