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¿Cuáles son las diferencias entre los termopares y las resistencias térmicas? ¿Cuál es mejor?

En general, las resistencias térmicas se usan a bajas temperaturas, mientras que los termopares se usan a altas temperaturas
Los termopares son sensores de temperatura. Dos superficies de contacto de metal diferentes generan diferentes voltajes débiles a diferentes temperaturas, y la temperatura se mide a través de un circuito de amplificación. Se utiliza principalmente para medir altas temperaturas.
El termistor es el valor de resistencia que cambia con la temperatura. Se utiliza principalmente para medir pequeños cambios de temperatura.


La diferencia entre los termopares y las resistencias térmicas:
Los termopares son sensores de temperatura, al igual que las resistencias térmicas, también son sensores de temperatura.
Propiedades de la señal: los termistores mismos son resistencias, y los cambios en la temperatura causan cambios de resistencia positivos o negativos en la resistencia; El acoplamiento térmico, por otro lado, genera cambios en el voltaje inducido que varían con la temperatura.
Los rangos de temperatura detectados por los dos sensores son diferentes. La resistencia térmica generalmente detecta temperaturas dentro del rango de grados 0-150, mientras que el acoplamiento térmico puede detectar temperaturas dentro del rango de grados 0-1000. Por lo tanto, el primero es para la detección de baja temperatura, mientras que el segundo es para la detección de alta temperatura.
En términos de materiales, la resistencia térmica es un tipo de material metálico que es sensible a los cambios de temperatura, mientras que el acoplamiento térmico es un tipo de material bimetálico, que consta de dos tipos
Diferentes metales generan una diferencia de potencial en los dos extremos de dos cables de metal diferentes debido a los cambios de temperatura.


El principio de aplicación del termopar:
Los termopares son uno de los componentes de detección de temperatura más utilizados en la industria. Los termopares tienen muchas ventajas, incluida la precisión de medición de alta temperatura.
Debido a que los termopares están en contacto directo con el objeto que se mide y no se ve afectado por el medio intermedio. Detección de temperatura rápida y precisa. Rango de medición de temperatura amplia.


Las termopares y las resistencias térmicas pertenecen a la medición de la temperatura de contacto en la medición de la temperatura. Aunque sus funciones son las mismas para medir la temperatura de los objetos, sus principios y características no son del todo las mismas
Los termopares son dispositivos de temperatura ampliamente utilizados en la medición de la temperatura, caracterizados por un amplio rango de medición, rendimiento estable, estructura simple, buena respuesta dinámica y la capacidad de transmitir 4-20 MA señales eléctricas de forma remota, lo que facilita el control automático y centralizado. El principio de medición de temperatura de los termopares se basa en el efecto termoeléctrico. Conectando dos conductores o semiconductores diferentes en un circuito cerrado, cuando las temperaturas en las dos uniones son diferentes, se generará un potencial termoeléctrico en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, también conocido como efecto Seebeck. El potencial termoeléctrico generado en un circuito cerrado consta de dos tipos de potenciales: potencial termoeléctrico y potencial de contacto.
El potencial termoeléctrico se refiere al potencial eléctrico generado en los dos extremos del mismo conductor debido a diferentes temperaturas. Diferentes conductores tienen diferentes densidades de electrones, por lo que sus potenciales eléctricos también son diferentes. El potencial de contacto, como su nombre indica, se refiere al potencial eléctrico formado cuando dos conductores diferentes entran en contacto, debido a sus diferentes densidades de electrones, lo que resulta en una cierta cantidad de difusión de electrones. Cuando alcanzan un cierto equilibrio, la magnitud del potencial de contacto depende de las propiedades del material de los dos conductores diferentes y la temperatura en su punto de contacto. En la actualidad, existe una especificación estándar para los termopares utilizados internacionalmente, lo que estipula que los termopares se dividen en ocho divisiones diferentes, a saber, B, R, S, K, N, E, J y T. Su medición de temperatura puede alcanzar menos 270 grados Celsius y hasta 1800 Celsius. Entre ellos, B, R y S pertenecen a los termopares de la serie de platino. Dado que el platino es un metal precioso, también se llaman termopares de metales preciosos, mientras que los restantes se llaman termopares de metal barato.
Hay dos tipos de estructuras de termopar, tipo ordinario y tipo blindado. Los termopares ordinarios generalmente se componen de electrodos calientes, tubos aislantes, mangas protectoras y cajas de unión, mientras que los termopares blindados son una combinación sólida de alambres de termopar, materiales aislantes y mangas protectoras metálicas ensambladas y estiradas.
La señal eléctrica de un termopar requiere un cable especial para la transmisión, que llamamos un cable compensador. Diferentes termopares requieren diferentes cables de compensación, que se utilizan principalmente para conectarse con el termopar y mantener el extremo de referencia del termopar lejos de la fuente de alimentación, estabilizando así la temperatura del extremo de referencia. Los cables de compensación se dividen en dos tipos: tipo de compensación y tipo de extensión. La composición química del cable de extensión es la misma que la del termopar compensado. Sin embargo, en la práctica, el cable de extensión no está hecho del mismo material que el termopar, y generalmente se reemplaza con un cable con la misma densidad electrónica que el termopar. La conexión entre el cable de compensación y el termopar es generalmente clara, con el polo positivo del termopar conectado al cable rojo del cable compensador y el poste negativo conectado al color restante. El material de la mayoría de los cables de compensación es la aleación de níquel de cobre.
Aunque las resistencias térmicas se usan ampliamente en la industria, su aplicación es limitada debido a su rango de medición de temperatura. El principio de medición de temperatura de las resistencias térmicas se basa en la característica de que el valor de resistencia de los conductores o semiconductores cambia con la temperatura. También tiene muchas ventajas, como la transmisión remota de señales eléctricas, alta sensibilidad, fuerte estabilidad, buena intercambiabilidad y precisión. Sin embargo, requiere excitación de energía y no puede medir los cambios de temperatura instantáneamente.
Los termistores industriales generalmente usan PT100, PT10, CU50, Cu100, el rango de medición de temperatura de los termómetros de resistencia al platino es generalmente -200-800 grados Celsius, mientras que el de los termómetros de resistencia al cobre es -40 a 140 celsius. Los termistores y los termopares tienen el mismo tipo de diferenciación, pero no requieren cables de compensación y son más baratos que los termopares.01

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