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Technical articles意大利ELSI熱電阻和熱電偶有什么區別
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熱電阻和熱電偶都是溫度傳感器,但在工作原理、溫度范圍、精度和靈敏度以及使用環境等方面存在明顯的區別。
工作原理:熱電阻利用電阻與溫度呈線性關系來測量溫度,即溫度變化導致電阻值的變化。而熱電偶則是利用熱電效應來測量溫度,通過兩種不同金屬的連接產生熱電勢差來測量溫度。
溫度范圍:熱電阻一般適用于低溫到中溫范圍,通常可以測量-200℃到850℃的溫度范圍。而熱電偶適用于較高溫度范圍,可以測量從-270℃到2300℃的溫度范圍。
精度和靈敏度:熱電偶的溫度測量精度較高,通常可以達到0.1℃左右,而熱電阻的測量精度一般較熱電偶略低。此外,熱電偶對溫度變化的響應速度較快,靈敏度較高。
使用環境:熱電阻對環境要求較為嚴格,一般不適用于容易腐蝕、振動或受磁場干擾的場合。相比之下,熱電偶可以在端的環境下使用,如高壓、強磁場和腐蝕環境下。
信號性質:熱電阻本身是電阻,溫度的變化使電阻產生正的或者負的阻值變化;而熱電偶是產生隨溫度變化而變化的感應電壓。
材料差異:熱電阻是一種金屬材料,具有溫度敏感變化的金屬材料;熱電偶是雙金屬材料,即兩種不同的金屬,由于溫度的變化,在兩個不同金屬絲的兩端產生電勢差。
熱電阻和熱電偶異同
1、熱電阻和熱電偶相同點
熱電偶與熱電阻都是屬于溫度測量中的接觸式測溫,其作用是相同的,都是用來測量物體的溫度。
2、熱電阻和熱電偶不同點
(1)測溫原理不同
熱電阻:熱電阻是基于電阻的熱效應進行溫度測量的,即電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性。所以只要測出感溫熱電阻的阻值變化,就可以測量出物體溫度;
熱電偶:熱電偶的測溫原理是基于熱電效應,熱電偶產生的熱電動勢只隨熱端(測量端)溫度的變化而變化,即一定的熱電動勢對應著一定的溫度。所以只要用測量熱電動勢的方法就可達到測溫的目的。
(2)測溫范圍不同
熱電阻:低溫檢測,熱電阻一般檢測-50~300℃溫度范圍;
熱電偶:高溫檢測,熱電偶可檢測-200℃~1300℃度的溫度范圍,特殊情況下-270℃~2800℃。
(3)材料不同
熱電阻:熱電阻是一種金屬材料,具有溫度敏感變化的金屬材料;
熱電偶:熱電偶是雙金屬材料,既兩種不同的金屬,由于溫度的變化,在兩個不同金屬絲的兩端產生電勢差。
(4)信號不同
熱電阻:熱電阻本身是電阻,溫度的變化,使電阻產生正的或者是負的阻值變化
熱電偶:熱電偶是產生感應電壓的變化,隨溫度的改變而改變。
熱電偶基本定律如下:
1、是中間導體定律:在熱電偶回路中接入第三種導體,只要第三種導體的兩接點溫度相同,則回路中總的熱電動勢不變。它使我們可以方便地在回路中直接接入各種類型的顯示儀表或調節器,也可以將熱電偶的兩端不焊接而直接插入液態金屬中或直接焊在金屬表面進行溫度測量。
2、是標準電極定律:如果兩種導體分別與第三種導體組成的熱電偶所產生的熱電動勢已知,則由這兩種導體組成的熱電偶所產生的熱電動勢也就已知。只要測得各種金屬與純鉑組成的熱電偶的熱電動勢,則各種金屬之間相互組合而成的熱電偶的熱電動勢可直接計算出來。
3、是中間溫度定律:熱電偶在兩接點溫度t、t0時的熱電動勢等于該熱電偶在接點溫度為t、tn和tn、t0時的相應熱電動勢的代數和。中間溫度定律為補償導線的使用提供了理論依據。
熱電偶簡介
熱電偶(thermocouple)是溫度測量儀表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉換成被測介質的溫度。
各種熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結構卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護管和接線盒等主要部分組成,通常和顯示儀表、記錄儀表及電子調節器配套使用。