リソースおよび技術ガイダンス
熱電対はどのように機能するのでしょうか?
熱電対は2つの異なる金属が一緒に結合されるとき小さい電気電圧を発生させることによって温度を測定する温度センサーです。 この現象は、Seebeck 効果として知られています。 生成された電圧は温度で変化し、測定システムがセンシングポイントで温度を計算することを可能にします。 熱電対の仕組み 基本的な熱電対は異なった金属からなされる2本のワイヤーから成っています。 ワイヤは、ホットジャンクションとも呼ばれる測定ジャンクションを形成するために1つの端に結合されます。 測定のジャンクションが参照のジャンクションからの別の温度に露出されるとき、小さい熱電電圧は発生します。 測定システムは、この電圧を検出し、温度を決定するために、選択した熱電対タイプの特性を使用します。 出力電圧が非常に小さいので、信号は接続された器械かコントローラーによって正しく測定され、償われなければなりません。 熱電対のタイプ金属の異なった組合せは異なった熱電対の特徴を作り出します。 共通のタイプはタイプK、タイプJ、タイプT、タイプE、タイプN、タイプR、タイプSおよびタイプBを含んでいます。 タイプKの熱電対は一般的な産業温度の測定および高温適用のために広く利用されています。 タイプJは産業機器で一般的に使用され、タイプTは低温測定に適しています。 タイプR、タイプSおよびタイプBの熱電対は要求する高温適用のために一般に選ばれます。 温度範囲および応答時間 熱電対の温度検出器の1つの主要な利点は広い温度の測定の機能です。 異なる熱電対タイプは、必要な温度範囲と動作環境に応じて選択することができます。 熱電対はまた速い温度の応答を提供できます。 実際の応答時間は熱電対ワイヤー サイズ、感知のジャンクション、プローブの直径、保護ハウジング、設置方法および周囲媒体によって決まります。 より小さい露出された接合部は、通常、保護されたプローブよりも速く反応します。 熱電対の調査の構造 A の熱電対は適用に従って別の調査構成で製造することができます。 共通の選択はステンレス鋼の調査、鉱物によって絶縁される熱電対、通された調査、ばね荷を積まれる調査および高温調査を含んでいます。 ケーブル材料、プローブ径、プローブ長さ、コネクタタイプ、取付方法もカスタマイズできます。 SS304やSS316などのステンレス鋼は、機械的強度、耐食性、または環境保護が必要な場合があります。 熱電対の適用熱電対の温度検出器は産業オートメーション、オーブン、炉、暖房装置、HVACシステム、エンジン、プロセス制御、実験室装置および他の適用で温度の監視を要求して広く利用されています。 広い温度範囲、速い応答、または高温測定が要求されるときそれらは特に有用です。 熱電対の温度センサーを選ぶとき熱電対を選ぶ方法、必要な温度較差、熱電対のタイプ、正確さ、応答時間、調査の構造、設置方法、ケーブル材料、コネクターおよび作動の環境を考慮して下さい。 OEMの適用のために、熱電対の調査は装置の機械次元、電気インターフェイス、ケーブル長および設置条件に一致させるためにカスタマイズすることができます。 熱電対の仕事がエンジニアが信頼できる温度の測定のための適切な熱電対のタイプおよび調査の構造を選ぶのを助ける方法を理解すること。
K型熱電対の温度範囲
タイプKの熱電対は産業および汎用の温度の測定のための最も広く利用された熱電対の温度検出器の1つです。 広い温度機能、速い応答および比較的簡単な構造はそれらに暖房装置からの産業プロセス制御に及ぶ適用のために適したようにします。 タイプKの熱電対の温度較差 タイプKの熱電対の使用可能な温度較差はワイヤー サイズ、調査の構造、絶縁材、接合の設計および測定の条件によって決まります。 タイプKの熱電対は特定の調査の実用的な動作範囲がより狭いかもしれないがおよそ-200°Cから1,260°Cをカバーする適用のために一般に選ばれます。 高温用途では、プローブ構造と断熱材が特に重要です。 最高の温度は熱電対ワイヤーだけより完全な熱電対アセンブリに従って常に選ばれるべきです。 タイプKの熱電対の正確さ 温度の正確さは熱電対ワイヤー、口径測定の許容、測定の器械、参照のジャンクションの補償および操作の温度によって決まります。 従って正確さの条件は温度較差および適用環境と共に考慮されるべきです。 要求する適用のために、適した熱電対の等級、調査の構造および口径測定方法はより信頼できる温度の測定を達成できます。 タイプKの熱電対の調査の構造AのタイプKの熱電対は別の調査構成で製造することができます。 共通の設計はステンレス鋼の調査、鉱物によって絶縁される熱電対、通された温度の調査、ばね荷を積まれる調査および露出された接合体を含んでいます。 プローブ材料、直径、長さ、ケーブル絶縁、コネクタ、および取り付け方法は、インストール環境に応じてカスタマイズできます。 SS304およびSS316は機械強さおよび耐食性が要求される保護調査のために一般的です。 応答時間タイプKの熱電対は、特に感知の接合が小さい熱固まりがあるとき速い温度の応答を提供できます。 しかし、応答時間は、線径、ジャンクションタイプ、プローブサイズ、保護チューブ、設置方法、および周囲の媒体によって異なります。 露出されたか、または小さい直径の接合部は一般により速く反応します、より大きい保護調査はより大きい機械および環境保護を提供しますが、より遅い応答があるかもしれません。 タイプKの熱電対の適用タイプKの熱電対の温度検出器はオーブン、炉、暖房装置、HVACシステム、産業オートメーション、プロセス制御、エンジン、実験室装置および高温監視で広く利用されています。 広い温度範囲および信頼できる温度の測定が要求されるときそれらは特に適しています。 タイプKの熱電対を選ぶ方法 タイプKの熱電対を選ぶとき、必須の温度較差、正確さ、応答の時間、調査材料、調査次元、ケーブルの絶縁材、コネクター、土台方法および操作の環境を考慮して下さい。 OEMの適用のために、タイプKの熱電対の調査は調査の長さ、直径、ケーブルの長さ、コネクター、糸および保護ハウジングを含む装置条件に従ってカスタマイズすることができます。 適切な構造を選ぶと、必要な温度範囲全体で信頼性の高い性能が保証されます。
K型とJ型の熱電対
タイプKとタイプJの熱電対の間で選ぶことは必須の温度較差、正確さ、操作環境、応答時間および適用によって決まります。 熱電対温度センサーは広く使われていますが、その温度特性と適切な用途は異なります。 タイプKの熱電対のタイプKは一般的な産業温度の測定のための最も一般的に使用される熱電対のタイプの1つです。 それは熱電対の構造および作動条件によって低レベルから約1,260°Cまでの温度を要求する適用のために広く温度の機能があり、一般に選ばれます。 タイプKの熱電対はオーブン、炉、暖房装置、産業オートメーション、プロセス制御、HVACシステムおよび他の高温適用で広く利用されています。 タイプJの熱電対のタイプJの熱電対はまた産業温度の測定のために広く利用されています。 タイプKと比較されて、タイプJは一般により適当な温度の塗布のためにより適したようにするより低い最高の温度の機能を備えています。 タイプJの温度センサーはタイプJの熱電対の適した範囲内の作動温度がある産業装置、機械類、暖房システム、プロセス モニタリングおよび適用で一般的です。 Kのタイプ対Jのタイプ:温度較差 温度較差はタイプKとタイプJの熱電対間の最も重要な相違の1つです。 より広い温度範囲かより高い温度の測定が要求されるときタイプKは一般に好まれます。 タイプJはより低く、適度温度の適用のための実用的な選択である場合もあります。 実際の使用可能な温度範囲はワイヤー サイズ、絶縁材、調査材料、ジャンクション設計および全面的なセンサーの構造によって決まります。 正確さおよび応答の時間 両方タイプKおよびタイプJの熱電対はきちんと選び、取付けられたとき信頼できる温度の測定を提供できます。 正確さは熱電対の等級、温度較差、測定の器械、参照の接合部の補償および口径測定によって決まります。 応答時間は熱電対ワイヤー直径、感知の接合、プローブサイズ、保護ハウジングおよび設置方法によって主に影響されます。 より小さなセンシングのジャンクションは、一般的により速い応答を提供します。 プローブ構造とケーブル タイプKとタイプJ熱電対温度センサは、異なるプローブ長さ、直径、ケーブル材料、コネクタ、および取り付け方法で製造することができます。 共通の構造はステンレス鋼の調査、露出されたジャンクション、通された調査、ばね荷を積まれた調査および鉱物によって絶縁される熱電対を含んでいます。 SS304かSS316の調査材料は付加的な機械強さか耐食性が要求されるとき選ぶことができます。 タイプK対タイプJ: 適用タイプKは高温測定、オーブン、炉、暖房装置、産業プロセス制御および汎用温度の監視のためのよい選択です。 タイプJは産業装置、機械類、暖房システムおよび温度較差が条件を満たしている適度な温度の塗布のために適しています。 より高い温度またはより広い測定範囲を含む適用のために、タイプKは一般により多目的な選択です。 どの熱電対を選ぶべきか。 広い温度範囲、高温測定、または産業適用のための多目的なセンサーを必要とするときタイプKの熱電対を選んで下さい。 動作温度がその適切な範囲内にあり、その特性がアプリケーションに一致したときに、タイプJ熱電対を選択してください。 最終的な選択は温度較差、正確さ、応答時間、調査の構造、ケーブルの絶縁材、コネクター、設置方法および操作の環境を考慮するべきです。 OEM の温度センサーのために、タイプ K およびタイプ J の調査は特定の機械および電気条件を満たすためにカスタマイズすることができます。
5K vs 10K NTC サーミスタ
5K、10K NTCのサーミスタ間の選択は必須の抵抗、温度較差、正確さ、回路設計および適用によって決まります。 どちらも負の温度係数のサーミスタであり、その抵抗は温度上昇として減少します。 主差は25°Cで普通指定される彼らのわずかな抵抗の価値です。5K NTCのサーミスターA 5K NTCのサーミスターは25°Cで5 kΩのわずかな抵抗を持っています。 抵抗特性が電子制御システムに一致させる温度の感知および補償回路のために適しています。5K NTCの温度検出器はHVAC装置、電気機器、産業制御システム、電池関連の適用および他の電子機器で使用することができます。 実際の抵抗温度曲線は、サーミスター材料とB値に依存します。 10K NTCサーミスターA 10K NTCサーミスターは25°Cで10kΩのわずかな抵抗を持っています。 NTCの温度センサーの一般的な抵抗値の1つであり、HVAC制御、エアコン装置、冷凍システム、機器および環境監視装置に広く統合されています。 5K NTCと同様に、10K NTCの抵抗は温度で変化します。 従ってコントローラーは選択されたサーミスタの特定の抵抗温度の特徴のために設計されなければなりません。5K対10K NTC:抵抗5Kおよび10K NTCのサーミスタ間の主要な相違は参照の温度のわずかな抵抗です。 25°Cでは、5K NTCは約5kΩで、10K NTCは約10kΩです。 しかし、抵抗値だけは温度精度を判断しません。 B値、抵抗耐性許容度、温度許容度、およびサーミスタ特性は、制御回路およびアプリケーションと一致する必要があります。 B-Value および温度の正確さ B-value は NTC のサーミスターおよび温度の抵抗間の関係を記述します。 別の5Kか10K NTCのサーミスターは異なったB価値および従って別の抵抗温度のカーブを持つことができます。 既存のNTC温度センサーを交換する際には、公正な抵抗と必要なB値と一致することが大切です。 10K NTCの代わりに5K NTCを使用して、またはコントローラの設定を変更することなく、逆に誤った温度読み取りが発生することがあります。 5kΩのわずかな抵抗のために電子回路が設計されているとき適用および選択A 5K NTCの温度検出器は選ぶことができます。 制御システムが10kΩ NTCの入力のために設計されているとき10K NTCの温度検出器は適しています。 HVACおよび冷凍の適用のために、低いわずかな抵抗のまわりで設計されているシステムのために5K NTCセンサーが選ぶことができる間、10K NTCセンサーは一般に使用されます。 最良の選択は、単により高いまたは低い抵抗を選ぶよりも、コントローラの仕様に依存します。 NTCの調査のカスタム化 5K および 10K NTC のサーミスタは完全な温度検出器の調査として製造することができます。 一般的なオプションには、ABSオーバーモールドプローブ、ステンレス鋼プローブ、エポキシコートセンサー、ネジ付きプローブ、防水温度センサーなどがあります。 ケーブル材料、ケーブル長、プローブ寸法、コネクタ、抵抗公差、B値、および動作温度範囲は、OEM温度センサーアプリケーション用にカスタマイズできます。 どちらを選ぶべきか? 制御システムが25°Cで5kΩのわずかな抵抗を必要とするとき5K NTCのサーミスターを選ぶ。 システムが10 kΩのわずかな抵抗のために設計されているとき10K NTCのサーミスターを選んで下さい。 最も重要な要因は、コントローラの互換性、わずかな抵抗、B値、精度、温度範囲、および物理的構造です。 OEM NTCの温度検出器のために、サーミスターおよび調査アセンブリは適用の完全な電気および機械条件に従って指定されなければなりません。
10K NTCセンサーの選び方
正しい10K NTCセンサーを選ぶことは必須の抵抗温度の特徴、正確さ、温度較差、応答時間、設置環境およびコントローラーの両立性によって決まります。 10K NTCのサーミスタは通常25°Cの10 kΩのわずかな抵抗を持っていますが、別の10K NTCセンサーは異なった電気特徴および性能を持つことができます。 レジスタンスとB-Valueをチェックします。最初のステップは、コントローラが10K NTCサーミスタ用に設計されていることを確認することです。 NTCのサーミスターが否定的な温度係数を持っているので、わずかな抵抗は通常25°Cで指定されますが、温度の抵抗の変更。 抵抗温度曲線を決定するため、B値も重要です。 2つの10K NTCのサーミスターは25°Cの同じ10のkΩの抵抗が他の温度で異なった抵抗の価値をもたらすかもしれません。 従って抵抗の許容およびB価値は制御システムの条件に一致しますべきです。 温度範囲および正確さを考慮して下さい 動作温度較差は実際の適用に一致しますべきです。 HVACまたは冷凍で使用される10K NTCの温度検出器は、産業機器や機器で使用されるものから異なる要件を持つ場合があります。 温度の正確さはサーミスターの許容、B値の許容、回路設計、口径測定および操作の温度によって決まります。 正確な温度測定のために、完全なNTCセンサーおよびコントローラーは1つのシステムとして考慮されるべきです。 適切な NTC プローブを選択してください NTC 温度センサーの物理的な構造は、特定のインストールのためのセンサーを選択する際に重要です。 一般的な設計はエポキシ上塗を施してあるNTCセンサー、ABSによってオーバーモールドされる調査、ステンレス鋼の調査、通された調査および防水NTCの温度検出器を含んでいます。 プローブ径、プローブ長さ、ケーブル材料、ケーブル長、コネクタ、取付方法は、設置スペースや環境条件に応じて選択する必要があります。 応答時間応答時間は、NTCサーミスタ自身やプローブ構造の影響を受けていると考えてください。 軽量のハウジングが付いている小さい感知の要素は一般により速い温度の応答を提供します、より大きいですかより重く保護された調査はよりゆっくり反応するかもしれません。 HVACおよび空気温度の測定のために、速い応答は重要である場合もあります。 冷凍、コールドチェーン、または産業用途、機械的保護および長期的安定性がより重要である可能性があるため。 適用10K NTCの温度センサーをHVACシステム、エアコン、冷凍装置、電気器具、産業制御システム、環境の監視および他の温度の測定の適用で広く利用されています一致して下さい。 HVACの適用のために、最も重要な要因は抵抗の特徴、正確さ、応答時間および容易な取付けを含むかもしれません。 産業または屋外の適用のために、調査の保護、ケーブル材料、防水構造および環境の抵抗はまた考慮する必要があるかもしれません。 OEMの適用のためのOEM 10K NTCセンサー、10K NTCセンサーは装置の電気および機械条件に従ってカスタマイズすることができます。 カスタムオプションには、抵抗許容範囲、B値、温度範囲、プローブ材料、プローブ寸法、ケーブルタイプ、ケーブル長、コネクタ、取り付けネジが含まれます。 サーミスタの特徴および調査の構造の正しい組合せはコントローラーおよび信頼できる温度の測定との両立性を保障します。 どの10K NTCセンサーを選ぶべきか。 10K NTCセンサーを選ぶとき、最初に10 kΩのわずかな抵抗および必須B値を確認します。 それから正確さ、温度較差、応答時間、調査の構造、ケーブル、コネクターおよび設置環境を考慮して下さい。 最高の10K NTCの温度検出器は、単に正しい抵抗値を持つものではありません。 その完全な電気および機械仕様はコントローラーおよび実際の適用条件に一致させますべきです。
NTC 対照例:PT100
NTC と PT100 温度センサーのどちらを選ぶかは、必要な精度、温度範囲、応答時間、安定性、回路設計、アプリケーション環境によって異なります。 どちらも温度測定に広く使われていますが、異なるセンシング技術を使用し、異なる性能特性を持っています。 NTC の温度検出器 NTC のサーミスターは負の温度係数の抵抗ベースの温度センサーです。 その抵抗は温度が増加するにつれて減少します。 一般的な NTC センサーは 5K NTC および 10K NTC のサーミスタを、通常 25°C で指定されるわずかな抵抗と含んでいます。 NTCの温度センサーはHVACシステム、エアコン、冷凍装置、電気器具、電池システムおよび電子機器で広く利用されています。 コンパクトなプローブ設計で、高温対応が可能です。 PT100 温度センサー A PT100 は 0°C の 100 Ωのわずかな抵抗のプラチナ RTD の温度検出器です。 PT100 センサーを広く使用した温度で予知的に変化する抵抗は、正確で安定した温度測定が要求されるように変化します。 PT100 温度センサーは産業オートメーション、プロセス制御、HVAC、食品加工、実験室装置および他の適用で信頼できる温度の測定を要求します使用されます。 NTC と PT100: NTC と PT100 センサーの違いは、その測定特性です。 NTCのサーミスタは設計されていた温度較差内のよい温度の感受性を提供できます、PT100センサーは正確さ、安定性および反復性のために広く選ばれます。 センサーの実際の精度は、センシング要素、許容、キャリブレーション、回路設計、プローブ構造、動作温度によって異なります。 温度範囲および応答時間 NTC のサーミスターは特に温度較差およびコンパクト サイズおよび速い応答が重要である適用のために一般に選ばれます。 抵抗温度曲線は非線形であり、通常はサーミスタの抵抗とB値で定義されます。 PT100 センサーは一般により予測可能な抵抗温度の関係を提供し、より広い範囲の産業温度の測定の適用のために適しています。 NTCとPT100の両方の応答時間は、センシング要素、プローブサイズ、ハウジング、インストール方法、および周囲の媒体に依存します。 NTC と PT100: アプリケーション NTC 温度センサーは、HVAC、冷凍、機器、電子機器、コスト感度温度監視アプリケーションのための実用的な選択肢です。 PT100 温度センサーは、産業オートメーション、プロセス監視、食品加工、ラボ機器、および精度、安定性、および長期の反復性が重要である用途に好まれます。 プローブとインストールオプション NTC と PT100 の温度センサーは、異なるプローブ構成で製造できます。 一般的なオプションには、ステンレス鋼プローブ、エポキシコートセンサー、ABSオーバーモールドプローブ、ネジ付きプローブ、防水プローブ、ケーブル温度センサーなどがあります。 調査材料、直径、長さ、ケーブル タイプ、コネクター、土台の糸および他の機械仕様は取付けの条件に従ってカスタマイズすることができます。 どちらを選ぶべきか? HVAC、冷凍、電子機器などの用途に、コンパクト、敏感、高速応答、費用対効果の高いソリューションが必要な場合は、NTC温度センサーを選択します。 精度、安定性、再現性、信頼性の高い工業用温度測定が主な優先事項である場合は、PT100温度センサを選択します。 最終的な選択は温度較差、正確さ、応答の時間、安定性、電気インターフェイス、調査の構造、設置環境および制御システムの条件を考慮するべきです。
