熱電対とサーミスタの違い

Anonim

熱電対とサーミスタ

熱電対とサーミスタは温度の検出と測定に使用される2種類の機器です。熱電対は、主に電圧計または陰極線オシロスコープと結合された温度測定装置として使用されます。サーミスタは、温度に応じて抵抗値を変化させる単一の回路素子である。これらの成分の両方は、システムの温度の測定および調節において非常に重要である。熱電対およびサーミスタは、物理学および計測器の多くの分野で広く使用されています。このような分野で優れているためには、熱電対とサーミスタの適切な理解が不可欠です。この記事では、熱電対とサーミスタが何であるか、それらのアプリケーション、熱電対とサーミスタの背後にある操作理論、それらの類似点、そして最後に熱電対とサーミスタの違いについて説明します。

<!熱電対熱電対は、温度測定に使用される最も重要な装置の1つです。熱電対は、2つの異種金属の接合部から構成されています。このような接合部が熱にさらされると、接合部は電圧を生成する。この電圧は接合部の両端で測定されます。熱電対の修正版は、別の金属の2つの部分の間に異なる金属ワイヤを配置することによって生成されます。これにより、2つの接合部が形成される。 1つの接合部は、氷と接触している水のような基準温度(0 999℃の基準温度)に保たれる。この熱電対の変形は、基準温度と所与の温度との間の温度差を直接的に測定することができる。熱電対は測定点からの熱をほとんど吸収せず、熱電対の感度は他の測定方法に比べて相対的に低いですが、測定範囲は非常に広いです。熱電対はZeebeck効果に基づいて動作します。

サーミスタ サーミスタは抵抗の一種です。サーミスタという用語は、 "サーマル"と "抵抗"に由来します。サーミスタは、デバイスの動作温度に応じて抵抗値を変化させます。サーミスタには2つの基本タイプがあります。正の温度係数(PTC)サーミスタは、温度上昇に応じて内部抵抗を増加させます。負の温度係数(NTC)サーミスタは、温度上昇に応じて内部抵抗を低減します。

PTCサーミスタは、ヒューズや温度制御システムなどのアプリケーションに広く使用されています。サーミスタは、通常、-90 999~13099℃の温度範囲で動作することができる。サーミスタに使用される材料は、サーミスタに適した温度抵抗特性を有するポリマーまたはセラミックである。 NTCサーミスタは通常、低温測定システムや低温スレッショルドを維持する必要のあるシステムで使用されます。

サーミスタと熱電対の違いは何ですか?熱電対は温度勾配に対応する電圧を生成するが、サーミスタは温度に対応する抵抗を生成する。サーミスタは測定装置として動作するには外部電圧が必要であるが、熱電対は出力電圧を測定するために電圧計などの測定システムしか必要としない。サーミスタは小さい範囲であるが高精度であり、熱電対は広い範囲と低い精度を有する。