Mi a különbség a hőelem és a hőmérő között?
Hagyjon üzenetet
A hőelem hőmérője elve
az "Galvanométer-rézhuzal huzalhuzalhuzal vezetékének" csatlakoztatása egy hurokba. Ebben az időben két "csomópont" alakul ki a vashuzal két végén és a rézhuzal csatlakozásának. Ha a két csomópont hőmérséklete eltérő, akkor feszültség alakul ki közöttük. A mikroaméter képes megmérni a vashuzalon és a rézhuzalon áramló gyenge áramot. A hőelem hőmérőként történő használatához először a következő kalibrálást kell elvégezni. Helyezze az egyik csomópontot a jégvízbe, a másik csomópontot forrásban lévő vízbe, és rögzítse az áram intenzitását ebben az időben. Ez az aktuális érték, ha a hőmérsékleti különbség 100 fok. Két ismert fémvezetőnél az aktuális érték arányos a két csomópont közötti hőmérsékleti különbséggel. A mérési tartomány nagyon nagy, azaz a -200 foktól 1700 fokig, és az érzékenység nagyon magas.
Higanyhőmérő
A higany fagyasztási pontja (-38. 87 fokos) és forráspont (356,7 fok) kapcsolatának köszönhetően annak mérése csak ezen a tartományon belül lehet, és képes megmérni a magas hőmérsékleteket. Ha az alacsony hőmérsékletek mérésére használják, akkor azt korlátozni kell.
A hőelem két különböző fém anyag, amelyek összekapcsolódnak. Különböző hőmérsékleteken mindkét végén különböző áramok jönnek létre, amelyeket termoelektromos potenciálnak neveznek. Más hőmérők, például üveg hőmérők, a hőmérséklet-tágulás és a hőmérséklet-érzékeny folyadékok összehúzódásának alapelve alapján készülnek; A platina -ellenállású hőmérőket a platina ellenállásának változása különböző hőmérsékleten irányítja. Vannak félvezetők és bimetall huzalok is, de az alapelvek eltérőek.
Szüksége van-e hideg végű kompenzációt használni a hőelemek huzalozásakor? Az MV-érték kimenete a hőelemnél megfelel a forró végű hőmérséklet és a hideg végű hőmérséklet közötti különbségnek. Ha nincs hideg végű kompenzáció, akkor a hőelem által az MV érték kimenetének megfelelő hőmérsékletet hozzá kell adni a hőelem hideg végének hőmérsékleti értékéhez, hogy a forró vég valódi hőmérsékletét megkapja. Ha a hőeleme kompenzációs vezetéken keresztül csatlakozik a vezérlődobozhoz, akkor az okozta hiba a vezérlődoboz környezeti hőmérséklete; Ha szokásos rézhuzalt használ a vezérlődobozhoz való csatlakozáshoz, akkor a hiba a hőelem csomópont környezeti hőmérséklete. Az összegyűjtött hőmérséklet alacsony. Mi a különbség a hőelem és a hőmérő között?
A hőmérséklet -mérési alkalmazásokban számos típusú adót kell, és a hőelemek általában használt típusok, amelyeket széles körben lehet használni autókban, otthonokban és más területeken. Az RTD-kkel, a termisztorokkal és a hőmérséklet-érzékelő integrált áramkörökkel (IC-k) összehasonlítva a hőelemek szélesebb hőmérsékleti tartományt észlelhetnek, és magasabb költséghatékonysággal rendelkeznek. Ezen túlmenően a hőelemek robusztussága, megbízhatósága és gyors válaszideje teszi őket az első választássá a különböző munkakörnyezetekben.
Természetesen a hőelemeknek vannak némi hátrányai a hőmérséklet mérésében, például a rossz linearitás. Noha az RTD -knél szélesebb hőmérsékleti tartományt és a hőmérséklet -érzékelőt képes mérni, linearitásuk jelentősen csökken. Ezenkívül az RTD -k és a hőmérséklet -érzékelő ICS magasabb érzékenységet és pontosságot biztosíthat, amelyek ideálisak a precíziós mérési rendszerekhez. A hőelem jelszintek nagyon alacsonyak, és gyakran amplifikációt vagy nagy felbontású adatátvitelt igényelnek a feldolgozáshoz.
Ha a fenti kérdéseket kizárják, akkor az alacsony ár, a könnyű használat és a széles hőmérséklet -tartomány széles körben használja őket.
Hőelem alapok
A hőelemek a differenciál hőmérséklet -mérőberendezések, amelyek két különböző fém/ötvözet huzalból állnak, az egyik a pozitív terminálhoz, a másik a negatív terminálhoz. Az 1. táblázat felsorolja a négy általános hőelemtípust, a felhasznált fémeket és a megfelelő hőmérsékleti mérési tartományt. Mindegyik hőelem egyedi hőelektromos tulajdonságokkal rendelkezik a megadott hőmérsékleti tartományán belül.







