Vinnu meginregla hitauppstreymis
Skildu eftir skilaboð
Þegar tveir mismunandi leiðarar hafa samband við að mynda hringrás verður rafmagns möguleiki myndaður í hringrásinni. Stærð þessa rafmagnsgetu er í beinu samhengi við hitamuninn á milli tengiliða tveggja. Þetta fyrirbæri er kallað hitauppstreymisáhrif. Hitastigskynjunarhlutinn sem gerður er með hitauppstreymisáhrifum er hitauppstreymi og hitamælirinn sem samanstendur af hitauppstreymi sem hitastigskynjunarþátt er hitamælir hitamælir.
Í klassískri rafrænni kenningu samanstendur hitauppstreymi möguleika af tveimur hlutum: hitamismunur og möguleika á snertingu.
Hitamyndunarmöguleiki stafar af hitamismuninum á milli tveggja endanna á einsleitt leiðara. Snerta möguleikinn er möguleiki sem myndast þegar tveir mismunandi leiðarar A og B komast í snertingu vegna mismunandi frjálsra rafeindaþéttleika milli þeirra tveggja, sem leiðir til rafeindadreifingar við snertipunktinn. Snerta möguleikinn er ekki aðeins fall hitastigs T, heldur er framlag þess til hitamöguleika einnig miklu meiri en hitauppstreymismöguleikinn.
Hægt er að mæla hitauppstreymisgetuna sem myndast við hitauppstreymi vegna hitastigsbreytinga og hægt er að þekkja hitastigið sem veldur hitauppstreymisgetu út frá virkni tengslum milli hitauppstreymismöguleika og hitastigsbreytinga. Vinnu meginregla hitauppstreymis
Hvað er bætur á köldum enda
Hitamyndunargetan sem myndast við hitauppstreymi veltur á hitastigi tveggja endanna. Aðeins þegar hitastig kalda enda er stöðugt, er hitauppstreymisafköstin eins metin virkni hitastigs mælingarendans (HOT END). Ennfremur er hitauppstreymi kvarðinn sem víða er notaður í verkfræðitækni og umfang hitastigsskjásbúnaðarins sem er grafinn í samræmi við kvarðann byggður á köldum enda hitastigi 0 gráðu. Þess vegna verður að bæta hitastig kalda enda þess til að tryggja mælingarnákvæmni hitauppstreymis.
Það eru margar leiðir til að bæta kalda enda hitastig hitauppstreymis. Í iðnaðartækjum og framleiðslustöðum eru hefðbundnar bótaraðferðir fela í sér aðferð við hitastig á köldum hitastigi og brúaraðferð. Háþróaðri bótaraðferðir, svo sem greindur bótaraðferð.
Hitauppstreymisbætur meginregla og aðferð
Þegar það er raðið út geturðu auðveldlega skilið nokkur algeng vandamál varðandi bætur á köldum enda:
1..
2..
3. Afleiðingar þess að nota hitauppstreymi og bótavír öfugt. Til dæmis:
Þegar hitastigið á tengipunkti hitauppstreymisins og bótalínan er hærri en hitastig stjórnunarherbergisins, er bótamöguleiki bótalínunnar jákvæður, sem ætti að vera hitauppstreymi möguleiki sem myndast við hitauppstreymi auk bóta möguleikans sem myndast af bótalínunni. Ef það er tengt öfugt jafngildir það því að bæta við neikvæðu gildi, sem mun gera vísbendinguna lágan;
Þegar hitastigið á tengipunkti hitauppstreymis og bótalínu er lægra en hitastig stjórnunarherbergisins, er bótamöguleiki bótalínunnar neikvæður, sem ætti að vera hitauppstreymi möguleiki sem myndast við hitakerfið að frádregnum bótamöguleikum sem myndast af bótalínunni. Ef það er tengt öfugt er það jafngilt að draga neikvætt gildi, sem mun gera vísbendinguna hátt;
Þegar hitastigið á tengipunkti hitauppstreymisins og bótalínan er jafnt og hitastig stjórnunarherbergisins, er bótamöguleiki bótalínunnar núll, sem hefur engin áhrif á mælinguna (það er að stofuhiti birtist).
Hitamyndun hitastigs eða kort eru öll með hitastigsbótarásir. Virkni þeirra er að bæta upp fyrir óvissu hitauppstreymis hitastigs hitastigs hitastigs hitastigslaga - „Hitamöguleikarnir milli tveggja mótanna í hitauppstreyminu (hitastig t, t 0) er jafnt og algebruískum sumum thermoelectic möguleika á hitameðferðinni við temperatates t, tn og thermoelctric möguleikans á temperatates t, tn og thermoelectic möguleikanum á temperatates t, tn og thermoelectic möguleikans á temperatates t, tn og thermoelect möguleikans á temptates t, tn og thermoelctric möguleikans á temperatates t, tn og thermoelction möguleikans á temperatates t, tns og thermoelction. möguleiki við hitastig tn, t 0. Hitamyndunarmöguleiki við kalda enda hitastig hitauppstreymis er myndaður við hitastig TN, T 0. Í meginatriðum getur það myndað DC Millivolt merki sem breytist með umhverfishita viðmiðunarendans. Þegar það er tengt í röð í hitamælingarrásinni fyrir hitamælingu er hægt að bæta viðmiðunarhitastigið sjálfkrafa.
Grundvallarástæðan fyrir því að nota hitauppstreymi kalda endabóta er óvissa um hitastig kalda enda. Þrátt fyrir að útskriftarstaðall hitauppstreymis byggist á núllgráðum; Þó að kalda endinn sé venjulega notaður sem viðmiðun til að skýra meginregluna um hitastig. En í raun og veru, ef hægt er að laga kalda endahitastigið, er það aðeins nauðsynlegt að reikna muninn á T (T, til) og T (T, TN), og skapa tilbúnar gagnstæða villu meðan á vísbendingarferlinu stendur til að vega upp á móti villunni sem stafar af hitastiginu sem ekki er kalt lok. Þá er hægt að fá rétt mælingargildi.
Þess vegna þarf kalda endabótarásin ekki endilega að nota núllgráður sem viðmiðun í hitastigsbætur. Á sama tíma hefur kalda endabóta hringrás hitauppstreymis oft aðlögunarsvið og það getur ekki uppfyllt bótakröfur umfram þetta svið. Frá sjónarhóli að laga sig að umhverfinu, draga úr kostnaði, einfalda hringrásir, draga úr rúmmáli og öðrum þáttum, það hefur orðið algengt að velja viðeigandi hitastigspunkt sem ekki er núll sem bætur tilvísunar á bótarásinni í köldum enda. Bætur tilvísun í þessa kalda enda bótarás er kölluð bótahitastig bótakerfisins. Sérhver tæki eða kort með kalda enda bætur hefur þennan vísbendingu. (Ef það er ekki merkt, þá er það sjálfgefið 0 gráðu, sem er algengt í hitastigsvísum og hitastigsbólgum með köldum endanlegum bótum.








