Método de cálculo de compensación de la unión fría del termopar
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Desde milivoltios hasta temperatura: mida la temperatura de la unión fría, convierta al valor de milivoltio correspondiente, agregue el valor de milivoltio del termopar y convierta la temperatura;
Desde la temperatura hasta los milivoltios: la temperatura real y la temperatura de la unión fría se miden y se convierten en milivoltios, respectivamente, y se restan para obtener un valor de milivoltio, que es la temperatura .
Las ventajas técnicas del termopar: el rango de medición de temperatura del termopar es amplio, el rendimiento es relativamente estable; La precisión de la medición es alta, el termopar está en contacto directo con el objeto a ser probado y no se ve afectado por el medio intermedio; El tiempo de respuesta térmica es rápido, y el termopar tiene una respuesta flexible al cambio de temperatura; El rango de medición es grande, y el termopar se puede medir continuamente desde -40 a + 1600 grado; El termopar tiene un rendimiento confiable y una buena resistencia mecánica . La vida útil es larga y el dispositivo es conveniente .
Se debe construir una pareja galvánica de dos conductores (o semiconductores) de diferentes naturalezas que cumplan ciertos requisitos . Debe haber una diferencia de temperatura entre el extremo de medición del termopar y el extremo de referencia .
Los conductores o semiconductores A y B de dos materiales diferentes se soldan juntos para formar un circuito cerrado . cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos puntos de fijación 1 y 2 de los conductores A y B, una fuerza electromotriz se genera entre los dos y, por lo tanto, una corriente de una magnitud se forma en el bucle . Efecto . Las termopares funcionan aplicando este efecto .
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 as nickel, La resistencia térmica de manganeso y tantalum . generalmente requiere que la señal de resistencia se transmitiera a través de un plomo a un dispositivo de control de computadora u otro instrumento secundario .
El principio de medición de la temperatura de la resistencia térmica es diferente del principio de medición de temperatura del termopouple . La resistencia térmica se basa en el efecto térmico de la resistencia, es decir, la resistencia de la resistencia cambia con temperatura .} Por lo tanto, siempre que el cambio de resistencia de la temperatura sensible se mida la resistencia, la temperatura, se puede medir la temperatura, se puede medir la temperatura {2} { presente, hay principalmente dos tipos de resistencia térmica metálica y termistor semiconductor .
El valor de resistencia y la temperatura de la resistencia térmica metálica generalmente se pueden expresar mediante la siguiente relación aproximada, es decir, RT {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]]
Donde RT es la resistencia a la temperatura t; Rt {{0}} es el valor de resistencia correspondiente a la temperatura t0 (generalmente t 0=0 grado); es el coeficiente de temperatura .
La relación entre la resistencia y la temperatura del termistor semiconductor es RT=AEB/T
Donde RT es la resistencia a una temperatura de t; A, B depende de la constante de la estructura del material semiconductor .
In comparison, the thermistor has a higher temperature coefficient and a higher resistance value at normal temperature (usually above several thousand ohms), but the interchangeability is poor, the nonlinearity is severe, and the temperature range is only -50 to 300℃. Left and right, a large number of temperature detection and control for home appliances and automobiles. Metal thermal La resistencia es generalmente adecuada para la medición de la temperatura en el rango de -200 ~ 500 grados . Se caracteriza por una medición precisa, buena estabilidad y rendimiento confiable . se usa ampliamente en el control de procesos .






