Principio de compensación de la unión fría del termopar
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Al medir la temperatura, la temperatura del extremo frío (el extremo de medición es el extremo caliente, y el extremo conectado al circuito de medición a través del plomo se llama extremo frío) del termopar debe permanecer sin cambios, por lo que el tamaño de su potencial termoeléctrico es proporcional a la temperatura medida. Si la temperatura (ambiente) del extremo frío cambia durante la medición, afectará seriamente la precisión de la medición. Tomar ciertas medidas en el extremo frío para compensar el impacto causado por el cambio en la temperatura del extremo frío se denomina compensación del extremo frío del termopar.
La compensación del extremo frío del termopar generalmente usa un puente compuesto por una resistencia térmica en serie en el extremo frío. Los tres brazos del puente son resistencias estándar, y el otro brazo está compuesto por una resistencia térmica (de cobre). Cuando la temperatura del extremo frío cambia (por ejemplo, aumenta), el potencial termoeléctrico generado por el termopar también cambiará (disminuirá), y en este momento la resistencia de la resistencia térmica en el puente de la serie también cambiará y causará el voltaje en ambos extremos del puente a cambiar (aumentar). Si los parámetros están bien seleccionados y el cableado es correcto, el voltaje generado por el puente es exactamente igual a la cantidad por la cual el potencial termoeléctrico cambia con la temperatura, y el voltaje de salida total (potencial) de todo el circuito de medición de termopar realmente refleja realmente el valor de temperatura medido. Este es el principio de la compensación final del frío del termopar. Principio de compensación de extremo frío del termopar
Sin embargo, las resistencias térmicas no necesitan una compensación de extremo frío, porque la llamada "compensación de extremo frío" significa que el potencial termoeléctrico de los termopares se mide con 0} como estándar, y no requiere una fuente de excitación. El instrumento está a temperatura ambiente, por lo que para los termopares, no se mide con 0 grados como estándar, por lo que no es preciso. Por lo tanto, en el circuito del instrumento, generalmente debe haber un circuito de compensación de extremo frío.
Las resistencias térmicas y los termopares tienen diferentes principios de medición de temperatura. Miden la temperatura en función del principio de que su propia resistencia cambia con la temperatura. Le damos a la resistencia de platino una excitación de corriente y leemos directamente el voltaje en ambos extremos, lo que no tiene casi nada que ver con la temperatura ambiente del instrumento. Si se usa una medición de cuatro hilos, la distancia entre el instrumento y el sensor puede ser aún más lejos.
Tubo de protección de termopar
El tubo de protección del termopar es una manga que protege el núcleo del termopar.
1. El termopar (termopar) es un elemento de medición de temperatura de uso común en los instrumentos de medición de temperatura. Mide directamente la temperatura y convierte la señal de temperatura en una señal de potencial termoeléctrico, que se convierte en la temperatura del medio medido a través de un instrumento eléctrico (instrumento secundario).
2. La apariencia de varios termopares a menudo es muy diferente debido a las necesidades, pero su estructura básica es aproximadamente la misma. Por lo general, se componen de piezas principales, como electrodos calientes, tubos de protección de manga aislantes y cajas de unión, y se utilizan junto con cables de compensación e instrumentos de visualización, instrumentos de grabación y reguladores electrónicos.
Hay muchos tipos de transmisores en aplicaciones de medición de temperatura. Los termopares son un sensor de temperatura de uso común, que puede usarse ampliamente en varios campos de control de temperatura de la producción industrial. En comparación con RTD, termistor eléctrico y circuito integrado de detección de temperatura (IC), los sensores de termopar pueden detectar un rango de temperatura más amplio y tener un rendimiento de costo más alto. Además, la firmeza, la confiabilidad y el tiempo de respuesta rápido de los termopares los hacen adecuados para varios entornos de trabajo. Por supuesto, los termopares también tienen algunos defectos en la medición de la temperatura, como la mala linealidad. Aunque pueden medir un rango de temperatura más amplio que RTD y el IC del sensor de temperatura, su linealidad se reduce considerablemente. Además, RTD y el IC del sensor de temperatura pueden proporcionar una mayor sensibilidad y precisión, y son opciones ideales para sistemas de medición de temperatura precisos. Los niveles de señal de termopar son muy bajos y a menudo requieren amplificaciones o convertidores de datos de alta resolución para el procesamiento. Si se excluyen los problemas anteriores, el bajo precio, la facilidad de uso y el amplio rango de temperatura de los termopares los hacen ampliamente utilizados.








