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Principio de trabajo del sensor de temperatura-parte 1

Vistas:0     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2022-03-02      Origen:Sitio

Principio de trabajo desensor de temperaturacon transmisor

Principio de trabajo del sensor de termopar.

Cuando dos conductores y semiconductores diferentes A y B forman un circuito, y sus dos extremos están conectados entre sí, siempre que la temperatura en los dos nodos sea diferente, la temperatura en un extremo es T, que se llama el final de trabajo o End, y la temperatura en el otro extremo es, que se llama el extremo libre o el extremo frío, se realizará en el circuito, es decir, la fuerza electromotriz existente en el circuito se llama fuerza electromotriz termoeléctrica.Empresa de transmisor de temperatura montada en riel DIN - Suge

Este fenómeno de generar fuerza electromotriz debido a diferentes temperaturas se denomina efecto Sebeck. Hay dos efectos relacionados con Sebeck: primero, cuando una corriente fluye a través de la conexión de dos conductores diferentes, el calor se absorbe o se libera aquí (dependiendo de la dirección de la corriente), que se llama efecto Peltier; En segundo lugar, cuando una corriente fluye a través de un conductor con un gradiente de temperatura, el conductor absorbe o libera calor (dependiendo de la dirección de la corriente en relación con el gradiente de temperatura), que se llama efecto Thomson. Una combinación de dos conductores o semiconductores diferentes se llama termopar.

Principio de trabajo del sensor de resistencia.

El valor de resistencia del conductor cambia con el cambio de temperatura. La temperatura del objeto medido se calcula midiendo su valor de resistencia. El sensor basado en este principio es el sensor de temperatura de resistencia, que se usa principalmente para la medición de la temperatura en el rango de temperatura de 200 a 500.

El metal puro es el principal material de fabricación de la resistencia térmica, y el material de resistencia térmica debe tener las siguientes características:

1. El coeficiente de temperatura de resistencia debe ser grande y estable, y debe haber una buena relación lineal entre el valor de la resistencia y la temperatura.

2. Alta resistividad, pequeña capacidad de calor y velocidad de reacción rápida.

3. El material tiene una buena reproducibilidad y procesabilidad y bajo precio.

4. Las propiedades químicas y físicas son estables dentro del rango de medición de temperatura.

En la actualidad, el platino y el cobre son los más utilizados en la industria, y se han realizado en termómetros estándar.

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