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(资料图片)

一、热电偶和热电阻的主要区别

热电阻与热电偶的区别
  区别一:测温原理不同
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是更高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。

  热电偶将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

  区别二:热电偶与热电阻分类不同
  常见的热电阻材质大多是单一金属,目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,超过150易被氧化。热电阻的分度号有Cu50,Pt100,Pt1000等等,前面的字母是指热电阻的材质,而后面的数字则是该热电阻的电阻值。

  热电偶是由两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,常见的K型热电偶是由镍铬-镍硅组成的。标准化热电偶中国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为中国统一设计型热电偶。

  区别三:测温范围不同
  热电阻是中低温区的常用温度传感器,分为铂热电阻、铜热电阻等等,测温范围也各不一样,总体来说热电阻可以测从-200到600℃的温度。

  相比较于热电阻来说,热电偶的测温范围就要大的多了,测温范围更大的B型热电偶甚至能够测量0-1800℃的温度,而普通的K型热电偶也能够测量-40-1200℃的温度,但是由于热电偶在低温区的测量并不是非常准确,因此测较低温度时还是选用热电阻比较合适

二。热电偶和热电阻之间的差异

热电阻和热电偶区别如下:1、材料不同热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。2、信号不同热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。3、测量范围不同两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,热电偶可检测0-1000度的温度范围所以,前者是低温检测,后者是高温检测。4、测温特性不同热电偶是由A,B两种不同的导体/金属组成,并构成回路,当所测温度发生变化时,在回路中国会产生热电动势,形成热电流,也就是所谓的热电效应。热电阻是根据电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度的,即通过电阻值的变化来表示温度的变化。也就是说热电阻是一种纯金属,比如说常用的铂、铜、镍等,常用的热电阻有PT100,PT1000等。5、接线方式不同热电偶是两线制的,而热电阻可以是两线制、三线制、四线制的。

三。如何区分热电阻和热电偶

以及热电偶和热电阻。

1.阅读标志。

标牌上标有热电偶、热电阻等信息。

2.看接线盒的接线。

一般热电偶是两线四线两个分支;一般热电阻是三线六线两个分支。

单个热电阻中有四根导线或几根两根导线。

3.看看接线板。

看接线板,正负的(补偿线也有正负的)是热电偶,负的是热电阻。

4.看看内核

热电偶是两根不同材料的金属线,两端焊接在一起;热电阻是两根相同材料的导线,末端连接到温度传感元件。所以从外观上看,热电阻的头部直径明显较大,而热电偶则没有。

5.用万用表的电阻测量电阻;一般情况下,热电偶的电阻很小,只有几欧姆;室温下热敏电阻的电阻值大于100欧姆。

扩展数据:

热电偶(热电偶)是温度测量仪器中常用的测温元件。它们直接测量温度,将温度信号转换成热电动势信号,再由电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的形状根据需要往往差别很大,但基本结构大致相同。它们通常由热电极、绝缘保护管、接线盒等主要部件组成,通常与显示仪表、记录仪表和电子调节器一起使用。

当两个不同的导体或半导体A和B形成一个回路,其两端相互连接,只要两个节点处的温度不同,一端为T,称为工作端或热端,另一端为T0,称为自由端(也称参考端)或冷端。回路中会产生一个电动势,其方向和大小与导体的材料和两个节点的温度有关。

这种现象称为“热电效应”,由两种导体组成的电路称为“热电偶”。这两种导体称为“热电极”,产生的电动势称为“热电动势”。

热电动势由两部分组成,一部分是两个导体的接触电动势,另一部分是单个导体的热电电动势。

热电偶冷端补偿的计算方法:

从毫伏到温度:测量冷端温度,换算成相应的毫伏值,与热电偶毫伏值相加,换算成温度;

从温度到毫伏:测量实际温度和冷端温度,分别换算成毫伏值,相减得到毫伏值,即为温度。

热电偶的技术优势:热电偶测温范围宽,性能稳定;测量精度高,热电偶与被测物体直接接触,不受中间介质影响;热响应时间快,热电偶对温度变化响应灵活;测量范围大,热电偶可连续测量温度从-40℃到+1600℃;热电偶性能可靠,机械强度好。使用寿命长,安装方便。

电偶必须是由两种性质不同但满足一定要求的导体(或半导体)材料组成的电路。热电偶的测量端和参考端之间必须有温差。

两个数据不同的导体或半导体A和B焊接在一起,形成一个闭合回路。当导体A和B的两个附着点1和2之间存在温差时,它们之间就会产生电动势,从而在回路中形成大小相同的电流。这种现象被称为热电效应。热电偶的工作原理就是这种效应。

热敏电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化的特性来测量温度和与温度相关的参数。热电阻大多由纯金属材料制成,目前应用最广泛的是铂和铜。现在,镍、锰、铑和其他材料已经被用来制造热电阻。热电阻通常需要通过导线将电阻信号传递给计算机控制装置或其他二次仪表。

热电阻的测温原理与热电偶不同,热电阻是基于电阻的热效应来测量温度的,即电阻的阻值随温度的变化而变化。因此,只需测量热敏电阻的阻值变化就可以测量温度。目前主要有金属热敏电阻和半导体热敏电阻两种。

金属热电阻的阻值和温度一般可以用以下近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]

式中,Rt为温度t时的电阻;Rt0为温度t0时(通常t0=0℃)对应的电阻值;α是温度系数。

半导体热敏电阻的阻值与温度的关系为RT = AEB/T

其中Rt为温度为T时的电阻值;a和b取决于半导体材料的结构常数。

相比较而言,热敏电阻在室温下具有较大的温度系数和较高的电阻值(通常在几千欧姆以上),但互换性差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右。它们广泛用于家用电器和汽车的温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量。其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,广泛应用于过程控制中。

参考:百度百科-热电偶百度百科-热电阻

四。热电阻和热电偶有什么区别

热电阻和热电偶区别如下:1、材料不同热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。2、信号不同热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。3、测量范围不同两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围,热电偶可检测0-1000度的温度范围所以,前者是低温检测,后者是高温检测。4、测温特性不同热电偶是由A,B两种不同的导体/金属组成,并构成回路,当所测温度发生变化时,在回路中国会产生热电动势,形成热电流,也就是所谓的热电效应。热电阻是根据电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度的,即通过电阻值的变化来表示温度的变化。也就是说热电阻是一种纯金属,比如说常用的铂、铜、镍等,常用的热电阻有PT100,PT1000等。5、接线方式不同热电偶是两线制的,而热电阻可以是两线制、三线制、四线制的。

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