Quais são as diferenças entre termopares e resistores térmicos? O que é melhor?
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Geralmente, os resistores térmicos são usados em baixas temperaturas, enquanto os termopares são usados em altas temperaturas
Os termopares são sensores de temperatura. Duas superfícies de contato de metal diferentes geram tensões fracas diferentes em temperaturas diferentes, e a temperatura é medida através de um circuito de amplificação. Usado principalmente para medir altas temperaturas.
O termistor é o valor de resistência que muda com a temperatura. Usado principalmente para medir pequenas alterações de temperatura.
A diferença entre termopares e resistores térmicos:
Os termopares são sensores de temperatura, assim como os resistores térmicos, eles também são sensores de temperatura.
Propriedades do sinal: Os próprios termistores são resistores, e as mudanças na temperatura causam alterações positivas ou negativas de resistência no resistor; O acoplamento térmico, por outro lado, gera alterações na tensão induzida que variam com a temperatura.
As faixas de temperatura detectadas pelos dois sensores são diferentes. A resistência térmica geralmente detecta temperaturas dentro da faixa de 0-150 graus, enquanto o acoplamento térmico pode detectar temperaturas dentro da faixa de 0-1000 graus. Portanto, o primeiro é para detecção de baixa temperatura, enquanto este é para detecção de alta temperatura.
Em termos de materiais, a resistência térmica é um tipo de material metálico sensível às mudanças de temperatura, enquanto o acoplamento térmico é um tipo de material bimetálico, consistindo em dois tipos
Diferentes metais geram uma diferença de potencial nas duas extremidades de dois fios metálicos diferentes devido a alterações de temperatura.
O princípio da aplicação do termopar:
Os termopares são um dos componentes de detecção de temperatura mais usados na indústria. Os termopares têm muitas vantagens, incluindo precisão de medição de alta temperatura.
Como os termopares estão em contato direto com o objeto que está sendo medido e não são afetados pelo meio intermediário. Detecção de temperatura rápida e precisa. Faixa de medição de temperatura ampla.
Termopares e resistores térmicos pertencem à medição da temperatura de contato na medição da temperatura. Embora suas funções sejam as mesmas em medir a temperatura dos objetos, seus princípios e características não são inteiramente os mesmos
Os termopares são amplamente utilizados dispositivos de temperatura na medição de temperatura, caracterizados por uma ampla faixa de medição, desempenho estável, estrutura simples, boa resposta dinâmica e a capacidade de transmitir 4-20 sinais elétricos remotamente, facilitando a facilidade para controle automático e centralizado. O princípio da medição da temperatura dos termopares é baseado no efeito termoelétrico. Conectando dois condutores ou semicondutores diferentes em um circuito fechado, quando as temperaturas nas duas junções são diferentes, um potencial termoelétrico será gerado no circuito. Esse fenômeno é chamado de efeito termoelétrico, também conhecido como efeito de Seebeck. O potencial termoelétrico gerado em um circuito fechado consiste em dois tipos de potenciais: potencial termoelétrico e potencial de contato.
O potencial termoelétrico refere -se ao potencial elétrico gerado nas duas extremidades do mesmo condutor devido a diferentes temperaturas. Diferentes condutores têm diferentes densidades de elétrons, portanto, seus potenciais elétricos também são diferentes. O potencial de contato, como o nome sugere, refere -se ao potencial elétrico formado quando dois condutores diferentes entram em contato, devido às suas diferentes densidades de elétrons, resultando em uma certa quantidade de difusão de elétrons. Quando atingem um certo equilíbrio, a magnitude do potencial de contato depende das propriedades do material dos dois condutores diferentes e da temperatura em seu ponto de contato. Atualmente, existe uma especificação padrão para termopares usados internacionalmente, que estipula que os termopares são divididos em oito divisões diferentes, a saber, B, R, S, K, N, E, J e T. Sua medição de temperatura pode atingir menos 270 graus Celsius e até 1800 graus Celsius. Entre eles, B, R e S pertencem aos termopares da série Platinum. Como a platina é um metal precioso, eles também são chamados de termopares de metal precioso, enquanto os restantes são chamados de termopares de metal baratos.
Existem dois tipos de estruturas de termopar, tipo comum e tipo blindado. Os termopares comuns são geralmente compostos de eletrodos quentes, tubos isolantes, mangas de proteção e caixas de junção, enquanto termopares blindados são uma combinação sólida de fios termopares, materiais isolantes e mangas de proteção de metal montadas e esticadas.
O sinal elétrico de um termopar requer um fio especial para transmissão, que chamamos de fio de compensação. Diferentes termopares requerem diferentes fios de compensação, que são usados principalmente para se conectar com o termopar e manter a extremidade de referência do termopar longe da fonte de alimentação, estabilizando assim a temperatura da extremidade de referência. Os fios de compensação são divididos em dois tipos: tipo de compensação e tipo de extensão. A composição química do fio de extensão é a mesma do termopar compensado. No entanto, na prática, o fio de extensão não é feito do mesmo material que o termopar e geralmente é substituído por um fio pela mesma densidade de elétrons que o termopar. A conexão entre o fio de compensação e o termopar é geralmente clara, com o pólo positivo do termopar conectado ao fio vermelho do fio de compensação e o pólo negativo conectado à cor restante. O material da maioria dos fios de compensação é a liga de níquel de cobre.
Embora os resistores térmicos sejam amplamente utilizados na indústria, sua aplicação é limitada devido à sua faixa de medição de temperatura. O princípio da medição da temperatura dos resistores térmicos é baseado na característica de que o valor de resistência dos condutores ou semicondutores muda com a temperatura. Ele também possui muitas vantagens, como transmissão remota de sinais elétricos, alta sensibilidade, forte estabilidade, boa intercambiabilidade e precisão. No entanto, requer excitação de energia e não pode medir as alterações de temperatura instantaneamente.
Os termistores industriais geralmente usam Pt100, Pt10, Cu50, Cu100, a faixa de medição de temperatura dos termômetros de resistência à platina é geralmente -200-800 graus Celsius, enquanto o dos termômetros de resistência ao cobre é -40 a 140 graus Celsius. Termistores e termopares têm o mesmo tipo de diferenciação, mas não requerem fios de compensação e são mais baratos que os termopares.






