מהם עקרונות המדידה וההבדלים בין תרמיסטור לצמד תרמי?
השאר הודעה
צמד תרמי הוא אחד מרכיבי גילוי הטמפרטורה הנפוצים בתעשייה. היתרונות שלה הם:
① דיוק מדידה גבוה. מכיוון שצמד התרמי נמצא במגע ישיר עם האובייקט המדוד ואינו מושפע ממדיום הביניים.
Trans Transe Medifity Transe. צמד תרמי נפוץ יכול למדוד ברציפות מתואר -50 ~ +1600, בעוד שכמה צמדות תרמיות מיוחדות יכולות למדוד טמפרטורות נמוכות כמו -269 (כגון כרום ניקל ברזל זהב) וגבוה כמו +2800 תואר (כגון רסן טונגסטן).
③ בנייה פשוטה וקלה לשימוש. צמד תרמי מורכב בדרך כלל משני סוגים שונים של חוטי מתכת, ואינם מוגבלים על ידי גודל או פתיחה. יש להם שרוולים מגנים מבחוץ, מה שהופך אותם לנוחים מאוד לשימוש.
1. עיקרון בסיסי של מדידת טמפרטורת הצמד התרמי
ריתוך שני חומרים שונים של מוליכים או מוליכים למחצה A ו- B יחד ליצירת מעגל סגור. כאשר יש הפרש טמפרטורה בין שתי נקודות ההתקשרות 1 ו -2 של מוליכים A ו- B, נוצר כוח אלקטרומוטיבי ביניהם, וכתוצאה מכך זרם בעוצמה מסוימת במעגל. תופעה זו נקראת אפקט תרמו -אלקטרוני. צמד תרמי עובד על ידי שימוש באפקט זה.
2. סוגים ויצירת מבנה של צמד תרמי
(1) סוגי צמד תרמי
ניתן לחלק צמד תרמי נפוץ לשתי קטגוריות: צמד תרמי סטנדרטי ותוספות תרמיות לא סטנדרטיות. הצמד התרמי הסטנדרטי שמתייחס אליו מתייחס לצמד תרמי שיש לו תקן לאומי המציין את הקשר בין הפוטנציאל התרמו -אלקטרוני לטמפרטורה שלו, מאפשר שגיאות ובעל סולם סטנדרטי אחיד. יש לו מכשיר תצוגה תואם זמין לבחירה. צמד תרמי לא סטנדרטי אינו נמצא בשימוש נרחב או באותו סדר גודל כמו צמד תרמי סטנדרטי, ובאופן כללי אין טבלת כיול אחידה. הם משמשים בעיקר למדידות באירועים מיוחדים מסוימים. צמד תרמי סטנדרטי
מאז ה- 1 בינואר 1988, כל הצמד התרמי והתרמיסטורים בסין יוצרו על פי תקני IEC, ושבע צמד התרמי הסטנדרטי S, B, E, K, R, J ו- T הוגדרו כמודלים תרמיים של תכנון אחיד בסין.
(2) על מנת להבטיח הפעלה אמינה ויציבה של צמד תרמי, הדרישות המבניות עבורן הן כדלקמן:
① ריתוך של שתי האלקטרודות התרמו -אלקטרוניות המרכיבות את הצמד התרמי חייב להיות יציב;
② יש לבודד היטב את שתי האלקטרודות התרמו -אלקטריות זו מזו כדי למנוע מעגלים קצרים;
③ החיבור בין חוט המפצה לקצה החופשי של הצמד התרמי צריך להיות נוח ואמין;
④ שרוול המגן אמור להבטיח בידוד מספיק בין האלקטרודה התרמו -אלקטרונית לבין מדיה מזיקה.
3. פיצוי טמפרטורה של צמד תרמי קצה קר
בשל העובדה כי חומרי הצמד התרמי הם בדרך כלל יקרים (במיוחד בעת שימוש במתכות יקרות), והמרחק בין נקודת המדידה לטמפרטורה למכשיר הוא רחוק, על מנת לחסוך חומרי צמד תרמי ולהפחית עלויות, בדרך כלל משמשים חוטי פיצויים כדי להאריך את הקצה הקור (הקצה החופשי) של הצמד התרמי לחדר בקרה יציב טמפרטורה ולחיבור אותו למסע המכשירים. יש לציין כי פונקציית חוט הפיצוי של הצמד התרמי הוא רק כדי להרחיב את האלקטרודה התרמו -אלקטרונית ולהעביר את הקצה הקר של הצמד התרמי למסוף המכשירים בחדר הבקרה. זה לא יכול לבטל את ההשפעה של שינויי טמפרטורה בקצה הקור על מדידת הטמפרטורה ואין לו השפעה פיצויית. לפיכך, יש להשתמש בשיטות תיקון אחרות כדי לפצות על ההשפעה של טמפרטורת הקצה הקרה T {0}} ≠ 0 מעלה על מדידת טמפרטורה.
בעת שימוש בחוטי פיצוי של צמד תרמי, יש לשים לב להתאמת הדגם, לא ניתן לחבר קוטביות בצורה לא נכונה, והטמפרטורה בקצה החיבור בין חוט הפיצוי לצמד התרמי לא יכולה לעלות על 100 מעלות.
סיווג מכשירי מדידת טמפרטורה
ניתן לחלק מכשירי מדידת טמפרטורה לשתי קטגוריות המבוססות על שיטות מדידת טמפרטורה: קשר ואי קשר. באופן כללי, מכשירי מדידת טמפרטורת מגע הם פשוטים יחסית, אמינים ובעלי דיוק מדידה גבוה; עם זאת, בשל הצורך בהחלפה תרמית מספקת בין אלמנט המדידה לטמפרטורה למדיום שנמדד, לוקח זמן להגיע לשיווי משקל תרמי, כך שיש עיכוב במדידת הטמפרטורה. יחד עם זאת, בשל המגבלות של חומרים עמידים לטמפרטורה גבוהה, לא ניתן ליישם אותה על מדידות טמפרטורה גבוהה מאוד. מדידת טמפרטורת מכשירים ללא מגע מבוססת על העיקרון של קרינה תרמית למדידת הטמפרטורה. אלמנט מדידת הטמפרטורה אינו צריך להיות במגע עם המדיום שנמדד, הוא בעל טווח מדידת טמפרטורה רחב, אינו מוגבל על ידי הגבול העליון של מדידת הטמפרטורה ואינו פוגע בשדה הטמפרטורה של האובייקט הנמדד. מהירות התגובה מהירה בדרך כלל; עם זאת, בגלל גורמים חיצוניים כמו פליטת האובייקט, מרחק מדידה, עשן ולחות, שגיאת המדידה גדולה יחסית.
עקרון היישום של התנגדות תרמית
תרמיסטור הוא גלאי טמפרטורה נפוץ בטווח הטמפרטורה הבינוני והנמוך. התכונות העיקריות שלה הן דיוק מדידה גבוה וביצועים יציבים. להתנגדות תרמית של פלטינה יש דיוק מדידה גבוה, והיא לא נמצאת בשימוש נרחב רק במדידת טמפרטורה תעשייתית, אלא גם הופכת למכשיר התייחסות סטנדרטי.






