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Was sind die Unterschiede zwischen Thermoelementen und thermischen Widerständen? Was ist besser?

Im Allgemeinen werden thermische Widerstände bei niedrigen Temperaturen verwendet, während Thermoelemente bei hohen Temperaturen verwendet werden
Thermoelemente sind Temperatursensoren. Zwei verschiedene Metallkontaktoberflächen erzeugen bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedliche schwache Spannungen, und die Temperatur wird durch einen Verstärkungskreis gemessen. Hauptsächlich zur Messung hoher Temperaturen.
Thermistor ist der Widerstandswert, der sich mit der Temperatur ändert. Hauptsächlich zur Messung kleiner Temperaturänderungen.


Der Unterschied zwischen Thermoelementen und thermischen Widerständen:
Thermoelemente sind Temperatursensoren, genau wie thermische Widerstände, auch Temperatursensoren.
Signaleigenschaften: Thermistoren selbst sind Widerstände, und Änderungen der Temperatur verursachen positive oder negative Widerstandsänderungen im Widerstand. Die thermische Kopplung hingegen erzeugt Änderungen der induzierten Spannung, die mit der Temperatur variieren.
Die von den beiden Sensoren festgestellten Temperaturbereichen sind unterschiedlich. Der thermische Widerstand erkennt im Allgemeinen Temperaturen im Bereich von 0-150 Grad, während die thermische Kopplung Temperaturen im Bereich von 0-1000 Grad erfassen kann. Daher ist ersterer für die Erkennung niedriger Temperatur, während letzteres für die Erkennung von Hochtemperaturen bestimmt ist.
In Bezug auf die Materialien ist der thermische Widerstand eine Art Metallmaterial, das auf Temperaturänderungen empfindlich ist, während die thermische Kopplung eine Art von bimetallischem Material ist, das aus zwei Arten besteht
Unterschiedliche Metalle erzeugen aufgrund von Temperaturänderungen an den beiden Enden von zwei verschiedenen Metalldrähten eine Potentialdifferenz.


Das Anwendungsprinzip des Thermoelements:
Thermoelemente sind eine der am häufigsten verwendeten Temperaturerkennungskomponenten in der Industrie. Thermoelemente haben viele Vorteile, einschließlich der Genauigkeit der hohen Temperaturmessungen.
Weil Thermoelemente in direktem Kontakt mit dem gemessenen Objekt stehen und nicht durch das Zwischenmedium beeinflusst werden. Schnelle und genaue Temperaturerfassung. Weitmessungsbereich.


Thermoelemente und thermische Widerstände gehören beide zur Kontakttemperaturmessung bei der Temperaturmessung. Obwohl ihre Funktionen bei der Messung der Temperatur von Objekten gleich sind, sind ihre Prinzipien und Eigenschaften nicht ganz gleich
Thermoelemente sind weit verbreitete Temperaturgeräte in der Temperaturmessung, die durch einen breiten Messbereich, eine stabile Leistung, einfache Struktur, eine gute dynamische Reaktion und die Fähigkeit zur Übertragung von 4-20 MA -elektrischen Signalen aus der Ferne gekennzeichnet sind, was die automatische und zentralisierte Steuerung leicht erleichtert. Das Temperaturmessungsprinzip von Thermoelementen basiert auf dem thermoelektrischen Effekt. Anschließend zwei verschiedene Leiter oder Halbleiter mit geschlossenem Stromkreis, wenn die Temperaturen an den beiden Verbindungen unterschiedlich sind, wird in der Schaltung ein thermoelektrisches Potential erzeugt. Dieses Phänomen wird als thermoelektrischer Effekt bezeichnet, auch als Seebeck -Effekt bezeichnet. Das in einem geschlossene Schaltkreis erzeugte thermoelektrische Potential besteht aus zwei Arten von Potentialen: thermoelektrischem Potential und Kontaktpotential.
Das thermoelektrische Potential bezieht sich auf das an den beiden Enden desselben Leiters erzeugte elektrische Potential. Unterschiedliche Leiter haben unterschiedliche Elektronendichten, daher sind auch ihre elektrischen Potentiale unterschiedlich. Das Kontaktpotential bezieht sich, wie der Name schon sagt, auf das elektrische Potential, das gebildet wird, wenn zwei verschiedene Leiter in Kontakt kommen, aufgrund ihrer unterschiedlichen Elektronendichten, was zu einer bestimmten Menge an Elektronendiffusion führt. Wenn sie ein bestimmtes Gleichgewicht erreichen, hängt die Größe des Kontaktpotentials von den Materialeigenschaften der beiden verschiedenen Leiter und der Temperatur an ihrem Kontaktpunkt ab. Gegenwärtig gibt es eine Standardspezifikation für internationale verwendete Thermoelemente, die festlegt, dass Thermoelemente in acht verschiedene Abteilungen unterteilt sind, nämlich B, R, S, K, N, E, J und T. ihre Temperaturmessung kann minus 270 Grad Celsius und bis zu 1800 Grad Celsius erreichen. Unter ihnen gehören B, R und S zur Platin -Serie -Thermoelemente. Da Platin ein Edelmetall ist, werden sie auch als Edelmetallthermoelemente bezeichnet, während die verbleibenden billigen Metallthermoelemente bezeichnet werden.
Es gibt zwei Arten von Thermoelementstrukturen, gewöhnlichen Typen und gepanzerten Typen. Gewöhnliche Thermoelemente bestehen im Allgemeinen aus heißen Elektroden, Isolierrohre, Schutzhülsen und Verbindungskästen, während gepanzerte Thermoelemente eine feste Kombination aus Thermoelendrähten, Isoliermaterialien und metallischen Schutzhülsen sind, die zusammengesetzt und gestreckt sind.
Das elektrische Signal eines Thermoelements erfordert einen speziellen Kabel für die Getriebe, den wir als Kompensationsdraht bezeichnen. Unterschiedliche Thermoelemente erfordern unterschiedliche Kompensationsdrähte, die hauptsächlich zur Verbindung mit dem Thermoelement verwendet werden und das Referenzende des Thermoelements vom Netzteil fernhalten, wodurch die Temperatur des Referenzends stabilisiert wird. Kompensationsdrähte sind in zwei Arten unterteilt: Kompensationstyp und Verlängerungstyp. Die chemische Zusammensetzung des Verlängerungsdrahtes entspricht der des kompensierten Thermoelements. In der Praxis besteht der Verlängerungsdraht jedoch nicht aus dem gleichen Material wie das Thermoelement und wird im Allgemeinen durch einen Draht mit der gleichen Elektronendichte wie das Thermoelement ersetzt. Die Verbindung zwischen dem Kompensationsdraht und dem Thermoelement ist im Allgemeinen klar, wobei der positive Pol des Thermoelements mit dem roten Draht des Kompensationsdrahtes und dem negativen Pol an die verbleibende Farbe angeschlossen ist. Das Material der meisten Kompensationsdrähte ist eine Kupfer -Nickellegierung.
Obwohl die thermische Widerstände in der Industrie weit verbreitet sind, ist ihre Anwendung aufgrund ihres Temperaturmessbereichs begrenzt. Das Temperaturmessungsprinzip von thermischen Widerständen basiert auf dem Merkmal, dass sich der Widerstandswert von Leitern oder Halbleitern mit Temperatur ändert. Es hat auch viele Vorteile, wie z. B. eine Fernübertragung von elektrischen Signalen, hohe Empfindlichkeit, starke Stabilität, gute Austauschbarkeit und Genauigkeit. Es erfordert jedoch eine Stromanregung und kann die Temperaturänderungen nicht sofort messen.
Industrie -Thermistoren verwenden im Allgemeinen PT100, Pt10, Cu50, Cu100, der Temperaturmessbereich von Platinwiderstandsthermometern ist im Allgemeinen -200-800 Grad Celsius, während die von Kupferwiderstandsthermometern {{5} bis 140 Grad Celsius ist. Thermistoren und Thermoelemente haben die gleiche Art von Differenzierung, erfordern jedoch keine kompensierenden Kabel und sind billiger als Thermoelemente.01

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