熱電対と熱抵抗温度センサーの作業原理!
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熱電対と熱抵抗器は、温度感知要素と一次機器です。それらは、温度を直接測定し、温度信号を熱電位信号に変換し、電気機器(二次機器)を介して測定された培地の温度に変換されます。熱電対温度測定の基本原理は、異なる組成の2つの導体が閉ループを形成することです。両端に温度勾配がある場合、電流はループを通過します。現時点では、いわゆるシーベック効果である熱電ポテンシャルという両端の間に電気的な力があります。異なる組成物の2つの均質な導体は熱心です。温度が高い端は動作端であり、温度が低い端は自由端です。自由端は通常、一定の温度です。熱電位と温度の間の機能的な関係によれば、熱電対スケールが作成されます。スケールは、自由端温度が0程度であり、異なる熱電対のスケールが異なるときに得られます。
3番目の金属材料が熱電対ループに接続されている場合、材料の2つの接点の温度が同じである限り、熱電対によって生成される熱電位は変化しません。つまり、ループに接続されている3番目の金属によって影響を受けません。したがって、温度を熱電対で測定する場合、測定機器を接続できます。熱電ポテンシャルを測定した後、測定された培地の温度がわかっています。
熱電対温度センサーの作業原理
異なるコンポーネントの2つの導体(熱電対ワイヤまたはホット電極と呼ばれる)が両端で接続され、ループを形成します。接合部の温度が異なる場合、ループで電気的な力が生成されます。この現象は熱電効果と呼ばれ、この電気的な力は熱電ポテンシャルと呼ばれます。熱電対は、この原理を使用して温度を測定します。その中で、培地の温度を測定するために直接使用される端は作業端(測定端とも呼ばれます)と呼ばれ、もう一方の端はコールドエンド(補正端とも呼ばれます)と呼ばれます。コールドエンドはディスプレイ機器またはマッチング機器に接続されており、ディスプレイ機器は熱電対によって生成された熱電位を示します。
熱電対は実際にはエネルギーコンバーターであり、熱エネルギーを電気エネルギーに変換し、生成された熱電電位を使用して温度を測定します。熱電対の熱電位については、次の問題に注意する必要があります。
1:熱電対の熱電位は、熱電対作業端の両端の温度関数の違いであり、コールドエンドと熱電対の動作端の温度差の関数ではありません。
2:熱電対によって生成される熱電電位のサイズは、熱電対の材料が均一な場合、熱電対の長さと直径とは何の関係もありませんが、温度材料の組成と両端間の温度差とは関係ありません。
3:熱電対の2つの熱電対ワイヤの材料組成が決定されると、熱電対の熱電位のサイズは、熱電対の温度差にのみ関連します。熱電対のコールドエンドの温度が一定に保たれている場合、熱電対の熱電位は、作業端温度の単一値関数にすぎません。図に示すように、異なる材料の2つの導体または半導体AとBの異なる材料AとBを溶接して、閉ループを形成します。導体AとBの2つのアタッチメントポイント1と2の間に温度差がある場合、2つの間に電気的な力が生成されるため、回路に特定の大きさの電流が形成されます。この現象は熱電効果と呼ばれます。 Thermocouppleは、この効果を利用して機能します。








