サーミスタと熱電対の間の違いは何ですか?
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熱電対と熱抵抗器は両方とも、温度測定での接触温度測定に属します。オブジェクトの温度を測定するのと同じ機能がありますが、その原理と特性は同じではありません。
熱電対は、温度測定で広く使用されている温度デバイスであり、幅広い測定範囲、安定した性能、単純な構造、優れた動的応答、および4-20 MA電気信号をリモートで送信する機能を特徴とし、自動および集中制御を容易にします。熱電対の温度測定原理は、熱電効果に基づいています。 2つの異なる導体または半導体を閉回路に接続します。2つの接合部の温度が異なる場合、回路で熱電位が生成されます。この現象は、Seebeck Effectとしても知られる熱電効果と呼ばれます。閉回路で生成される熱電電位は、熱電電位と接触電位の2種類のポテンシャルで構成されています。
熱電位とは、温度が異なるため、同じ導体の両端で生成される電位を指します。導体が異なると電子密度が異なるため、電位も異なります。名前が示唆するように、接触電位は、2つの異なる導体が異なる電子密度のために接触したときに形成された電位を指し、一定量の電子拡散をもたらします。それらが特定の平衡に達すると、接触電位の大きさは、2つの異なる導体の材料特性と接触点の温度に依存します。現在、国際的に使用される熱電対の標準仕様があり、熱電対は8つの異なる部門、すなわちB、R、S、K、N、J、およびTに分割されていることが規定されています。温度測定は、マイナス270度と最大1800度に達する可能性があります。その中で、B、R、およびSはプラチナシリーズの熱電対に属します。プラチナは貴重な金属であるため、それらは貴金属の熱心とも呼ばれますが、残りのものは安価な金属の熱心と呼ばれます。
熱電対構造には、通常のタイプと装甲タイプの2種類があります。通常の熱電対は一般に、熱い電極、絶縁チューブ、保護袖、ジャンクションボックスで構成されますが、装甲熱心は熱電対ワイヤ、絶縁材料、および組み立てて伸びた金属保護袖のしっかりした組み合わせです。
熱電対の電気信号には、伝送用の特別なワイヤが必要であり、これを補償ワイヤと呼びます。異なる熱電対は、主に熱電対と接続し、熱電対の参照端を電源から遠ざけるために使用されるため、異なる補償ワイヤが必要であり、それにより参照端の温度を安定させます。補償ワイヤは、補償タイプと延長タイプの2つのタイプに分割されます。延長ワイヤの化学組成は、補償された熱電対の化学組成と同じです。ただし、実際には、延長ワイヤは熱電対と同じ材料で作られておらず、通常、熱電対と同じ電子密度のワイヤに置き換えられます。補償ワイヤと熱電対の間の接続は一般に明確で、熱電対の正の極は補正ワイヤの赤いワイヤーに接続され、残りの色に接続された負の極が接続されています。ほとんどの補償ワイヤの材料は銅ニッケル合金です。
産業では熱抵抗器が広く使用されていますが、温度測定範囲のため、その用途は制限されています。熱抵抗器の温度測定原理は、導体または半導体の抵抗値が温度と変化する特性に基づいています。また、電気信号のリモート伝送、高感度、強い安定性、良好な互換性、精度など、多くの利点があります。ただし、電力励起が必要であり、温度変化を瞬時に測定することはできません。
産業用サーミスタは通常、PT100、PT10、CU50、CU100を使用し、プラチナ抵抗温度計の温度測定範囲は-200-800°摂取量ですが、銅耐性温度計の温度は-40から140℃です。サーミスタと熱電対は同じタイプの分化を持っていますが、配線を補償する必要はなく、熱電対よりも安いです。






