Különbség A Hőelem és A Termisztor Között

Tartalomjegyzék:

Különbség A Hőelem és A Termisztor Között
Különbség A Hőelem és A Termisztor Között

Videó: Különbség A Hőelem és A Termisztor Között

Videó: Különbség A Hőelem és A Termisztor Között
Videó: +Gergely termisztor 2014 2024, Április
Anonim

Hőelem vs termisztor

A hőelemek és a termisztorok kétféle műszer, amelyek a hőmérséklet érzékelésére és mérésére szolgálnak. A hőelemet főleg hőmérsékletmérő eszközként használják, voltmérővel vagy katódsugár oszcilloszkóppal összekapcsolva. A termisztor egyetlen áramköri elem, amely a hőmérsékletre reagálva megváltoztatja ellenállását. Mindkét komponens nagyon fontos a rendszerek hőmérsékletének mérésében és szabályozásában. A hőelemeket és a termisztorokat széles körben használják a fizika és a műszerek területén. A hőelemek és a termisztorok megfelelő ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen területeken kitűnjön. Ebben a cikkben megvitatjuk, hogy mi is a hőelem és a termisztor, azok alkalmazásai, a hőelem és a termisztor mögött meghúzódó működési elméletek, hasonlóságaik,és végül a különbség a hőelem és a termisztor között.

Hőelem

A hőmérsékletelemek egyik legfontosabb készüléke a hőelem. A hőelem két különböző fém találkozásából áll. Ha egy ilyen csomópont hőnek van kitéve, a csomópont feszültséget termel. Ezt a feszültséget a kereszteződésen keresztül mérik. A hőelem módosított változatát úgy állítják elő, hogy egy másik fémhuzalt helyeznek egy másik fém két része közé. Ez két csomópontot eredményez. Egy csomópont tartjuk referencia-hőmérsékleten, mint a víz, amely érintkezik jéggel (referencia-hőmérséklet 0 0C). A hőelem ezen változása közvetlenül mérheti a referencia hőmérséklet és az adott hőmérséklet közötti hőmérséklet-különbséget. A hőelem szinte nem vesz fel hőt a mérési pontról, és a hőelem érzékenysége viszonylag alacsony a többi mérési módszerhez képest, de nagyon nagy a mérési tartománya. A hőelem a Zeebeck-effektus alapján működik.

Termisztor

A termisztor egyfajta ellenállás. A termisztor kifejezés a „termikus” és „ellenállás” kifejezésből származik. A termisztor a készülék üzemi hőmérsékletére reagálva megváltoztatja ellenállását. A termisztoroknak két alapvető típusa van. A pozitív hőmérsékleti együttható (PTC) termisztorok növelik a belső ellenállást, reagálva a hőmérséklet növekedésére. A negatív hőmérsékleti együttható (NTC) termisztorok csökkentik a belső ellenállást, reagálva a hőmérséklet növekedésére.

A PTC termisztorokat széles körben használják olyan alkalmazásokban, mint a biztosítékok és a hőmérséklet-szabályozó rendszerek. A termisztorok általában -90 0 C és 130 0 C közötti hőmérséklet-tartományban működhetnek. A termisztorokban használt anyag polimer vagy kerámia, amelynek hőállósági tulajdonságai vannak, és amelyek alkalmasak egy termisztorra. Az NTC termisztorokat általában alacsony hőmérsékletű mérőrendszerekben és más olyan rendszerekben használják, amelyeknél alacsonyabb hőmérsékleti küszöböt kell fenntartani.

Mi a különbség a termisztor és a hőelem között?

A hőelem a hőmérsékleti gradiensnek megfelelő feszültséget, míg a termisztor a hőmérsékletnek megfelelő ellenállást produkál

A termisztorhoz külső feszültségre van szükség ahhoz, hogy mérőeszközként működjön, de a hőelemnek csak olyan mérőrendszerre van szüksége, mint például egy voltmérő a kimeneti feszültség méréséhez

Ajánlott: