열전대 온도 센서와 서미스터 온도 센서를 선택하는 방법은 무엇입니까?
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매일 작업에서 온도 센서, 열전대 및 열 저항의 사용을 직면하는 것이 일반적입니다. 비록 둘 다 온도 감지 요소로 사용되지만 원리와 기능은 다릅니다. 동일한 온도 측정지면
열 저항 또는 열전대를 선택해야합니까? 오늘 우리는 그것을 종합적으로 분석 할 것입니다.
1. 작업 원리의 차이
열전대는 2 개의 다른 도체 또는 반도체 재료로 용접되거나 꼬인 두 개의 반도체 재료로 구성되어 핫 엔드와 자유 엔드로 나뉩니다. 핫 엔드는 측정 해야하는 장치에 삽입되며 콜드 엔드는 장치 외부에 배치됩니다.
양쪽 끝의 온도가 다르면 열전대 회로에서 열전 전위가 생성됩니다. 열전 전위는 측정 된 온도의 함수이므로 전자력의 측정 값은 온도로 변환 될 수 있습니다.
값. 열 저항은 도체의 저항 값이 온도에 따라 변하는 속성으로, 온도 측정을 위해 저항의 변화를 전기 신호로 변환합니다.
2. 구조적 차이
열전대의 구조
다음 그림과 같이 열전대 프론트 엔드 본딩을위한 세 가지 유형의 모양이 있습니다. 유형, 와이어 직경 및 열전대의 작동 온도, 가스 용접, 엉덩이 용접, 저항 용접, 아크 용접 및은을 사용할 수 있습니다.
용접 및 기타 방법은 결합에 사용됩니다.
산업 응용 분야에서는 설치를 용이하게하고 열전대의 서비스 수명을 확장하기 위해 외부 슬리브가 일반적으로 사용됩니다. 슬리브는 일반적으로 보호 튜브 유형과 장갑 유형으로 나뉩니다.
열 저항의 구조
열 저항기에는 세 가지 유형의 구성 요소 모양이 있으며 세라믹 포장이 현재 지배적입니다. 세라믹 캡슐화 된 유형은 보호 튜브와 장갑 열 저항이있는 열 저항기에 사용됩니다. 세라믹 및 유리 캡슐화 유형
베어 백금 와이어의 직경은 수십 마이크로 미터이며, Mica 플레이트 유형의 직경은 약 0. 05mm입니다. 리드 와이어는 구성 요소 와이어보다 훨씬 두꺼운 백금 합금 와이어를 사용합니다.
산업용으로 열전대 및 서미스터 보호 슬리브의 모양은 거의 동일합니다. 명단이나 신호없이 어떻게 식별해야합니까?
먼저, 온도 측정 요소의 리드 와이어를보십시오. 일반적으로 열전대에는 2 개의 리드 와이어 만 있으며 3 개의 리드 와이어가있는 경우 열 저항입니다. 그러나 4 개의 리드 와이어가있는 사람들에게는 측정이 필요합니다.
저항 값에 따라 듀얼 분기 서미스터 또는 4 개의 와이어 서미스터인지 결정하십시오. 무한하면 이중 서미스터이며 저항 값이 거의없는 리드 와이어 쌍은 열전대입니다.
저항. 두 쌍의 납 전선의 저항이 10에서 110 사이 인 경우 단일 4 개의 와이어 열 저항입니다. 열 저항의 어떤 분할 마크가 저항 값에 가장 가까운지를 결정하기 위해 적절한 분할입니다.
온도 센서의 열 저항.
두 개의 리드 와이어 만있는 경우 디지털 멀티 미터를 사용하여 저항 값을 측정 할 수 있습니다. 열전대의 작은 저항 값으로 인해 열 저항은 거의 0입니다. 측정 중에 저항 값이 매우 작은 경우
열전대 일 수 있습니다.
실온에서, 서미스터의 최소 저항 값도 10보다 클 것입니다. 일반적으로 사용되는 서머 스터에는 PT10, PT100 및 PT1000 백금 서미스터가 포함되며 4 가지 유형의 구리 서미스터가 있습니다 : CU50 및 CU100
실온 20도에서, PT10의 저항 값은 10.779, PT100은 107.794, PT100은 1077.94이고 Cu50은 54.285이고 Cu100은 108.571입니다. 실온
온도가 20도보다 크면 저항 값이 더 크며이 둘의 저항 값을 비교하면 대부분 결정할 수 있습니다. 서미스터 인 경우 어떤 분할 표시인지 알 수 있습니다.
직장에서 어떻게 판단해야합니까?
열전대 : 열전대는 양 및 음의 기둥을 가지며 보상 와이어는 또한 양 및 음의 극을 가지고 있습니다. 먼저 연결 및 정확한 구성을 확인하십시오. 작동 중에 일반적인 문제는 단락, 오픈 회로 및 불량한 접점 (다목적 응용 프로그램 포함)이 포함됩니다.
검사 중에 열전대를 2 차 미터에서 분리하여 악화되었는지 여부를 결정해야합니다 (표면 색상으로 식별). 참조를 위해 실제로 판단 방법 : 도구와의 단락
보조 미터의 보상 라인은 실온 (미터가 부러진 경우)을 나타냅니다. 그런 다음 열전대가 위치한 주변 온도 (보정 라인에 결함이없는 경우)를 나타내는 열전대 단자를 단락시킵니다.
) 멀티 미터를 사용하여 MV 모드에서 열전대의 열전 전위를 대략 추정하십시오 (정상인 경우 프로세스를 확인하십시오).
열 저항 : 단락, 개방 회로 및 멀티 미터로 결정할 수 있습니다. 작동 중에 단락이 의심되는 경우 저항의 한쪽 끝을 제거하고 디스플레이 기기를 확인하십시오. 최대 값에 도달하면 열전 센서가 활성화됩니다.
정상적인 연결 및 구성을 보장하기 위해 단락, 0으로 돌아 가기, 전선의 단락이 보장되면 미터 값이 낮거나 불안정 할 수 있고 보호 튜브가 침수 될 수 있습니다. 최대 값, 열전 차단 회로, 디스플레이 최소값,
단락. 일반적으로 열 저항기는 섭씨 300도 미만의 온도에 사용되며 열전대는 섭씨 300도 이상의 온도에 사용됩니다. 온도가 변함에 따라 열전대의 저항 값이 변하고 열전대의 열 저항도 변경됩니다.
전위가 바뀔 것입니다.
요약하기 위해 열전대 및 서미스터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
온도 측정 범위에 따르면, 열전대는 일반적으로 500도 이상의 온도에 대해 선택되는 반면, 서미스터는 일반적으로 500도 미만의 온도에 대해 선택됩니다.
측정 정확도를 기반으로 선택하십시오. 높은 정확도 요구 사항에 대한 서미스터를 선택하고 정확도 요구 사항이 낮은 열전대를 선택하십시오.
측정 범위 선택에 따르면 : 열전대는 일반적으로 "점"온도를 측정하는 반면 열 저항은 일반적으로 공간 평균 온도를 측정합니다.






