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Principe de compensation de la jonction à froid du thermocouple

Lorsque vous mesurez la température, la température de l'extrémité froide (l'extrémité de mesure est l'extrémité chaude, et l'extrémité connectée au circuit de mesure à travers le plomb est appelée extrémité froide) du thermocouple doit rester inchangé, de sorte que la taille de son potentiel thermoélectrique est proportionnelle à la température mesurée. Si la température (ambiante) de l'extrémité froide change pendant la mesure, elle affectera sérieusement la précision de la mesure. Prendre certaines mesures à l'extrémité froide pour compenser l'impact causé par la variation de la température de l'extrémité froide est appelé la compensation à l'extrémité froide du thermocouple.

La compensation d'extrémité froide du thermocouple utilise généralement un pont composé d'une résistance thermique en série à l'extrémité froide. Les trois bras du pont sont des résistances standard et l'autre bras est composé d'une résistance thermique (cuivre). Lorsque la température de l'extrémité froide change (par exemple, augmente), le potentiel thermoélectrique généré par le thermocouple changera également (diminuera), et à ce moment, la résistance de la résistance thermique dans le pont de la série changera et provoquera également la tension aux deux extrémités du pont au changement (augmentation). Si les paramètres sont bien sélectionnés et que le câblage est correct, la tension générée par le pont est exactement égale à la quantité par laquelle le potentiel thermoélectrique change avec la température, et la tension de sortie totale (potentiel) de l'ensemble du circuit de mesure du thermocouple reflète vraiment la valeur de température mesurée. Ceci est le principe de la compensation finale froide du thermocouple. Principe de compensation à froid du thermocouple

Cependant, les résistances thermiques n'ont pas besoin d'une compensation à froid, car la soi-disant «compensation à froid» signifie que le potentiel thermoélectrique des thermocouples est mesuré avec 0 degrés comme standard, et il ne nécessite pas de source d'excitation. L'instrument est à température ambiante, donc pour les thermocouples, il n'est pas mesuré avec 0 comme la norme, il n'est donc pas précis. Par conséquent, dans le circuit de l'instrument, il doit généralement y avoir un circuit de compensation à froid.
Les résistances thermiques et les thermocouples ont des principes de mesure de la température différents. Ils mesurent la température en fonction du principe que leur propre résistance change avec la température. Nous donnons à la résistance de platine une excitation de courant et lions directement la tension aux deux extrémités, ce qui n'a presque rien à voir avec la température ambiante de l'instrument. Si une mesure à quatre fils est utilisée, la distance entre l'instrument et le capteur peut être encore plus éloignée.

Tube de protection des thermocouples

Le tube de protection du thermocouple est un manchon qui protège le noyau du thermocouple.
1. Le thermocouple (thermocouple) est un élément de mesure de température couramment utilisé dans les instruments de mesure de la température. Il mesure directement la température et convertit le signal de température en un signal de potentiel thermoélectrique, qui est converti en température du milieu mesuré à travers un instrument électrique (instrument secondaire).
2. L'apparition de divers thermocouples est souvent très différente en raison des besoins, mais leur structure de base est à peu près la même. Ils sont généralement composés de pièces principales telles que des électrodes chaudes, des tubes de protection des manches isolants et des boîtes à jonction, et sont utilisés conjointement avec des fils de compensation et des instruments d'affichage, des instruments d'enregistrement et des régulateurs électroniques.

Il existe de nombreux types d'émetteurs dans les applications de mesure de la température. Les thermocouples sont un capteur de température couramment utilisé, qui peut être largement utilisé dans divers champs de contrôle de la température de la production industrielle. Par rapport à la RTD, à la thermistance électrique et au circuit intégré de détection de température (IC), les capteurs de thermocouple peuvent détecter une plage de température plus large et avoir une performance de coût plus élevée. De plus, la fermeté, la fiabilité et le temps de réponse rapide des thermocouples les rendent adaptés à divers environnements de travail. Bien sûr, les thermocouples ont également des défauts de mesure de la température, comme une mauvaise linéarité. Bien qu'ils puissent mesurer une plage de température plus large que le RTD et le capteur de température IC, leur linéarité est considérablement réduite. De plus, RTD et le capteur de température IC peuvent fournir une sensibilité et une précision plus élevées, et sont des choix idéaux pour des systèmes de mesure de température précis. Les niveaux de signal de thermocouple sont très faibles et nécessitent souvent des convertisseurs de données d'amplification ou de haute résolution pour le traitement. Si les problèmes ci-dessus sont exclus, le prix bas, la facilité d'utilisation et la large gamme de thermocouples les rendent largement utilisés.

 

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