Ana sayfa - Bilgi - Ayrıntılar

Termokupllar ve termal dirençler arasındaki farklar nelerdir? Hangisi daha iyi?

Genel olarak, termal dirençler düşük sıcaklıklarda kullanılırken, termokupllar yüksek sıcaklıklarda kullanılır
Termokupllar sıcaklık sensörleridir. İki farklı metal temas yüzeyi farklı sıcaklıklarda farklı zayıf voltajlar üretir ve sıcaklık bir amplifikasyon devresi ile ölçülür. Esas olarak yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır.
Termistör, sıcaklıkla değişen direnç değeridir. Esas olarak küçük sıcaklık değişikliklerini ölçmek için kullanılır.


Termokupllar ve termal dirençler arasındaki fark:
Termokupllar sıcaklık sensörleridir, tıpkı termal dirençler gibi, aynı zamanda sıcaklık sensörleridir.
Sinyal Özellikleri: Termistörlerin kendileri dirençlerdir ve sıcaklıktaki değişiklikler dirençte pozitif veya negatif direnç değişikliklerine neden olur; Termal birleştirme ise, sıcaklığa göre değişen indüklenen voltajda değişiklikler üretir.
İki sensör tarafından tespit edilen sıcaklık aralıkları farklıdır. Termal direnç genellikle 0-150} derece aralığında sıcaklıkları tespit ederken, termal bağlantı 0-1000 derece aralığında sıcaklıkları tespit edebilir. Bu nedenle, birincisi düşük sıcaklık tespiti içindir, ikincisi yüksek sıcaklık tespiti içindir.
Malzemeler açısından, termal direnç, sıcaklık değişimlerine duyarlı bir tür metal malzemedir, termal birleştirme ise iki tipten oluşan bir tür bimetalik malzemedir.
Farklı metaller, sıcaklık değişimleri nedeniyle iki farklı metal telin iki ucunda potansiyel bir fark yaratır.


Termokupl'un uygulama prensibi:
Termokupllar, endüstride en yaygın kullanılan sıcaklık algılama bileşenlerinden biridir. Termokuplların yüksek sıcaklık ölçüm doğruluğu dahil olmak üzere birçok avantajı vardır.
Çünkü termokupllar ölçülen nesneyle doğrudan temas halindedir ve ara ortamdan etkilenmez. Hızlı ve doğru sıcaklık algılama. Geniş sıcaklık ölçüm aralığı.


Termokupllar ve termal dirençler, sıcaklık ölçümünde temas sıcaklığı ölçümüne aittir. Nesnelerin sıcaklığını ölçmek için işlevleri aynı olsa da, ilkeleri ve özellikleri tamamen aynı değildir
Termokupllar, geniş bir ölçüm aralığı, kararlı performans, basit yapı, iyi dinamik tepki ve 4-20 mA elektrik sinyallerini uzaktan iletme yeteneği ile karakterize edilen sıcaklık ölçümünde yaygın olarak kullanılan sıcaklık cihazlarıdır. Termokuplların sıcaklık ölçüm prensibi termoelektrik etkiye dayanmaktadır. İki farklı iletkeni veya yarı iletkenleri kapalı bir devreye bağlamak, iki kavşaktaki sıcaklıklar farklı olduğunda, devrede bir termoelektrik potansiyel üretilecektir. Bu fenomene Seebeck Effect olarak da bilinen termoelektrik etki denir. Kapalı bir devrede üretilen termoelektrik potansiyel iki tür potansiyelden oluşur: termoelektrik potansiyel ve temas potansiyeli.
Termoelektrik potansiyel, farklı sıcaklıklar nedeniyle aynı iletkenin iki ucunda üretilen elektrik potansiyelini ifade eder. Farklı iletkenlerin farklı elektron yoğunlukları vardır, bu nedenle elektrik potansiyelleri de farklıdır. Temas potansiyeli, adından da anlaşılacağı gibi, farklı elektron yoğunlukları nedeniyle iki farklı iletken temas ettiğinde oluşan elektrik potansiyelini ifade eder ve bu da belirli bir miktarda elektron difüzyonuna neden olur. Belirli bir dengeye ulaştıklarında, temas potansiyelinin büyüklüğü iki farklı iletkenin malzeme özelliklerine ve temas noktalarındaki sıcaklığa bağlıdır. Şu anda, uluslararası olarak kullanılan termokupllar için, termokuplların sekiz farklı bölüme ayrıldığını öngören, yani B, R, S, K, N, E, J ve T. Bunlar arasında B, R ve S, platin serisi termokupllara aittir. Platin değerli bir metal olduğundan, bunlara değerli metal termokupllar olarak da adlandırılırken, geri kalanlara ucuz metal termokupllar denir.
Sıradan tip ve zırhlı tip olmak üzere iki tip termokupl yapısı vardır. Sıradan termokupllar genellikle sıcak elektrotlar, yalıtım tüpleri, koruyucu manşonlar ve kavşak kutularından oluşurken, zırhlı termokupllar termokupl telleri, yalıtım malzemeleri ve metal koruyucu manşonların birleştirilmiş ve gerilmiş sağlam bir kombinasyonudur.
Bir termokuplun elektrik sinyali, tazminat tel olarak adlandırdığımız şanzıman için özel bir tel gerektirir. Farklı termokupllar, esas olarak termokupl ile bağlantı kurmak ve termokuplun referans ucunu güç kaynağından uzak tutmak için kullanılan farklı telafi kabloları gerektirir, böylece referans ucunun sıcaklığını stabilize eder. Tazminat kabloları iki türe ayrılır: telafi tipi ve uzatma türü. Uzatma telinin kimyasal bileşimi, telafi edilmiş termokupl ile aynıdır. Bununla birlikte, pratikte, uzatma kablosu termokupl ile aynı malzemeden yapılmaz ve genellikle termokupl ile aynı elektron yoğunluğuna sahip bir tel ile değiştirilir. Telafi edici tel ve termokupl arasındaki bağlantı genellikle nettir, termokuplun pozitif kutbu, telafi edici telin kırmızı teline ve kalan renge bağlı negatif kutupla bağlanır. Çoğu telafi kablosunun malzemesi bakır nikel alaşımıdır.
Termal dirençler endüstride yaygın olarak kullanılsa da, uygulamaları sıcaklık ölçüm aralıkları nedeniyle sınırlıdır. Termal dirençlerin sıcaklık ölçüm prensibi, iletkenlerin veya yarı iletkenlerin direnç değerinin sıcaklıkla değiştiği özelliğine dayanmaktadır. Ayrıca elektrik sinyallerinin uzaktan iletimi, yüksek hassasiyet, güçlü stabilite, iyi değiştirilebilirlik ve doğruluk gibi birçok avantajı vardır. Bununla birlikte, güç uyarımı gerektirir ve sıcaklık değişikliklerini anında ölçemez.
Endüstriyel termistörler genellikle PT100, PT10, CU50, CU100 kullanır, platin dirençli termometrelerin sıcaklık ölçüm aralığı genellikle -200-800 celsius, bakır dirençli termometrelerin -40 ila 140 derece celsius'tur. Termistörler ve termokupllar aynı tür farklılaşmaya sahiptir, ancak telafi edici kablolar gerektirmezler ve termokupllardan daha ucuzdurlar.01

Soruşturma göndermek

Bunları da sevebilirsiniz