2025-04-17
市場でのベストセラー温度獲得モジュールの機器の大部分の研究開発は、熱電対技術の原則に基づいています。熱電対温度検知要素であり、温度を直接測定し、温度信号を熱電位信号に変換する主要な機器であり、電気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、異なる材料の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、両端の間に熱電位があります。これはいわゆるシーベック効果です。
異なる成分の2つの均一な導体は熱電対です。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、熱電対卒業テーブルが作成されます。卒業テーブルは、自由端の温度が0の場合に取得されます。異なる熱電対は、卒業表が異なります。
3番目の金属材料がに接続されている場合熱電対ループ、材料の2つの接合部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更されません。つまり、ループに接続された3番目の金属の影響を受けません。したがって、熱電対の温度を測定する場合、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。熱電対は、2つの導体または半導体AとBの異なる材料のBを溶接して、閉ループを形成します。
異なるコンポーネントの2つの導体が両端で接続されてループを形成する場合、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。熱電対この原則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と呼ばれ、もう一方の端はコールドエンドと呼ばれます。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するエネルギーコンバーターです。熱電対の熱電位については、いくつかの問題に注意する必要があります。
1.熱電対の熱電位は、熱電対の両端での温度関数の差であり、熱電対の両端で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位のサイズは、熱電対の材料が均一な場合、熱電対の材料の組成と両端の温度差の組成とのみの熱電対の長さと直径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。