Principio de trabajo del sensor de temperatura de resistencia térmica y de resistencia térmica!
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Los termopares y las resistencias térmicas son elementos de detección de temperatura e instrumentos primarios. Miden directamente la temperatura y convierten las señales de temperatura en señales de potencial termoeléctrico, que luego se convierten en la temperatura del medio medido a través de instrumentos eléctricos (instrumentos secundarios). El principio básico de la medición de la temperatura del termopar es que dos conductores de diferentes composiciones forman un circuito cerrado. Cuando hay un gradiente de temperatura en ambos extremos, la corriente fluirá a través del bucle. En este momento, hay una fuerza electromotriz entre los dos extremos: el potencial termoeléctrico, que es el llamado efecto Seebeck. Dos conductores homogéneos de diferentes composiciones son los termopares. El final con una temperatura más alta es el final de trabajo, y el final con una temperatura más baja es el extremo libre. El extremo libre suele ser a una temperatura constante. Según la relación funcional entre el potencial termoeléctrico y la temperatura, se realiza una escala de termopar; La escala se obtiene cuando la temperatura del extremo libre es 0 grado, y diferentes termopares tienen diferentes escalas.
Cuando se conecta un tercer material metálico al circuito termopar, siempre que la temperatura de los dos contactos del material sea el mismo, el potencial termoeléctrico generado por el termopar permanecerá sin cambios, es decir, no se verá afectado por el tercer metal que está conectado al circuito. Por lo tanto, al medir la temperatura con un termopar, se puede conectar un instrumento de medición. Después de medir el potencial termoeléctrico, se puede conocer la temperatura del medio medido.
Principio de trabajo del sensor de temperatura de termopar
Se conectan dos conductores de diferentes componentes (llamados cable de termopar o electrodo caliente) en ambos extremos para formar un bucle. Cuando la temperatura de la unión es diferente, se generará una fuerza electromotriz en el bucle. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico, y esta fuerza electromotriz se llama potencial termoeléctrico. Los termopares usan este principio para medir la temperatura. Entre ellos, el extremo utilizado directamente para medir la temperatura del medio se llama extremo de trabajo (también llamado extremo de medición), y el otro extremo se llama extremo frío (también llamado extremo de compensación); El extremo frío está conectado al instrumento de visualización o al instrumento coincidente, y el instrumento de visualización indicará el potencial termoeléctrico generado por el termopar.
El termopar es en realidad un convertidor de energía, que convierte la energía térmica en energía eléctrica y utiliza el potencial termoeléctrico generado para medir la temperatura. Para el potencial termoeléctrico del termopar, se deben tener en cuenta los siguientes problemas:
1: El potencial termoeléctrico del termopar es la diferencia de la función de temperatura de los dos extremos del extremo de trabajo termopar, no la función de la diferencia de temperatura entre el extremo frío y el extremo de trabajo del termopar;
2: El tamaño del potencial termoeléctrico generado por el termopar, cuando el material del termopar es uniforme, no tiene nada que ver con la longitud y el diámetro del termopar, pero solo con la composición del material del termopar y la diferencia de temperatura entre los dos extremos;
3: Cuando se determina la composición material de los dos cables de termopar del termopar, el tamaño del potencial termoeléctrico del termopar solo está relacionado con la diferencia de temperatura del termopar; Si la temperatura del extremo frío del termopar se mantiene constante, el potencial termoeléctrico del termopar es solo una función de valor único de la temperatura final de trabajo. Soldar dos conductores o semiconductores A y B de diferentes materiales juntos para formar un circuito cerrado, como se muestra en la figura. Cuando hay una diferencia de temperatura entre los dos puntos de fijación 1 y 2 de los conductores A y B, se genera una fuerza electromotriz entre los dos, formando así una corriente de cierta magnitud en el circuito. Este fenómeno se llama efecto termoeléctrico. Los termopares funcionan utilizando este efecto.








