Dom - znanje - Podrobnosti

Metoda izračuna kompenzacije hladnega križišča termoelementov

Od milivoltov do temperature: izmerite temperaturo hladnega stika, pretvorite v ustrezno vrednost milivolta, dodajte vrednost milivolta termoelementa in pretvorite temperaturo;

 

Od temperature do milivoltov: dejanska temperatura in temperatura hladnega stika se merijo in pretvorijo v milivolte in odštejemo, da dobimo vrednost milivolta, ki je temperatura .

 

Tehnične prednosti termoelementa: območje merjenja temperature termoelementov je široko, zmogljivost je razmeroma stabilna; Natančnost merjenja je visoka, termoelemen je v neposrednem stiku s predmetom, ki ga je treba testirati, in nanjo ne vpliva vmesni medij; Termični odzivni čas je hiter, termoelement pa je prilagodljiv odziv na spremembo temperature; Merilni razpon je velik, termoelement je mogoče neprestano izmeriti od -40 do + 1600 stopnje; Termoenery ima zanesljive zmogljivosti in dobro mehansko trdnost . Življenjska doba je dolga in naprava je priročna .

 

Galvanski par mora biti izdelan iz dveh prevodnikov (ali polprevodnikov) različnih narav, ki izpolnjujejo določene zahteve . Med merilnim koncem termoelementa in referenčnim koncem . mora biti temperaturna razlika

 

Vodniki ali polprevodniki A in B dveh različnih materialov sta varjena skupaj, da tvorita zaprto zanko . Ko obstaja temperaturna razlika med dvema točkama pritrditve 1 in 2 vodnika A in B, se med obema ustvari elektromotivna sila, zato se v zanki oblikuje tok, ki se oblikuje v zanki {3} Učinek . termoelažji delujejo z uporabo tega učinka .

 

The principle of temperature measurement of thermal resistance is based on the characteristic that the resistance value of a conductor or a semiconductor changes with temperature to measure temperature and temperature-related parameters. Most of the thermal resistances are made of pure metal materials. Platinum and copper are the most widely used. Now, thermal resistance is made of materials such Kot nikelj, mangan in Tantalum . toplotni upor običajno zahteva, da se signal upornosti prenaša prek voditelja do računalniške krmilne naprave ali drugega sekundarnega instrumenta .

 

Načelo merjenja temperature toplotne odpornosti se razlikuje od načela merjenja temperature termoelementa . toplotni upor temelji na toplotnem učinku upora, torej upornosti upora se spreminja s temperaturo ., tako da se temperatura temperaturne senzibilne uporne uporne uporne občutljive uporne uporne uporne občutljive upornosti Sedanja, obstajata predvsem dve vrsti kovinske toplotne odpornosti in polprevodniški termistor .

 

Vrednost upora in temperaturo kovinskega toplotnega upora lahko na splošno izrazite z naslednjim približnim razmerjem, to je RT {0}}} rt 0 [1+ (t-t0)]

 

Kjer je RT upor pri temperaturi T; RT {{0}} je ustrezna vrednost upora pri temperaturi T0 (običajno t 0=0 stopinja); je temperaturni koeficient .

 

Razmerje med uporom in temperaturo polprevodniškega termistorja je RT=AEB/T

 

Kjer je RT upor pri temperaturi t; A, B je odvisen od konstante strukture polprevodniškega materiala .

 

Za primerjavo ima termistor višji temperaturni koeficient in višjo odpornost pri normalni temperaturi (običajno nad več tisoč ohmov), vendar je zamenljivost slaba, nelinearnost je huda, temperaturni razpon pa je samo -50 do 300 stopinj . levo in desno, veliko število temperaturnih in desnic za domače in zatiranje, veliko temperaturnih in desno Upor je na splošno primeren za merjenje temperature v območju -200 ~ 500 stopinj . Zanj je značilno natančno merjenje, dobra stabilnost in zanesljiva zmogljivost . V nadzoru procesa se pogosto uporablja .

info-1600-1103

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi