Termočlánky sa používajú na meranie teploty pece. Indexové číslo termočlánku sa volí hlavne podľa nameranej cieľovej teploty. Samozrejme je potrebné zvážiť aj to, či je meraná atmosféra redukčná alebo oxidujúca; ak sa použijú pancierové termočlánky, vplyv redoxnej atmosféry na termočlánky sa príliš neberie do úvahy. Vplyv životnosti a presnosť merania.
Väčšina pecí musí byť pripojená k viac ako jednému termočlánku, z ktorých aspoň jeden sa používa na reguláciu teploty a druhý na zaznamenávanie. Pretože náš proces spracovania musí byť dohľadateľný, pri stretnutí s pomerne veľkým telesom pece (dĺžka viac ako 5 metrov) je potrebné ho rozdeliť do niekoľkých teplotných zón pre nezávislé meranie a kontrolu, ako sú horné, stredné a spodné priečky. Prísnejšie telesá pece by sa mali pravidelne testovať na rovnomernosť teploty pece. To znamená, že viaceré termočlánky (alebo iné snímače) sú rovnomerne usporiadané v pracovnej oblasti, aby simulovali proces bežného používania a zaťaženie, aby sa otestovalo, či je teplota telesa pece rovnomerná v priebehu času a iných faktorov. To znamená, či bod merania teploty termočlánku na reguláciu teploty môže predstavovať skutočnú teplotu teploty pece a každú hodnotu meria viac ako jeden.
Hlavnými aplikáciami termočlánkov sú meranie a kalibrácia. Okrem toho je termočlánok primárnym prístrojom, ktorý premieňa teplotu na elektrický potenciál a tento slabý elektrický potenciál sa posiela do sekundárneho prístroja na spracovanie, zobrazenie alebo tlač. Sekundárny prístroj je rozdelený na analógový typ a digitálny typ. Teraz sú to' v podstate všetky čísla.
Obvod kompenzácie teploty studeného spoja termočlánku, obvod obsahuje napäťový snímač teploty TMP35 a termočlánok typu K. Princíp činnosti termočlánku je založený na teplotnom rozdiele medzi horúcim a studeným koncom, aby sa vytvoril potenciálny rozdiel. Pretože teplota studeného spoja počas skutočného merania často nie je 0°C, teplotná kompenzácia by sa mala vykonať na termočlánku. Vzorec teplotnej kompenzácie termočlánku je nasledujúci:
E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)
Spomedzi nich E(t0,0) je skutočná nameraná elektromotorická sila, t predstavuje teplotu horúceho konca, t0 predstavuje teplotu studeného konca a 0 predstavuje 0°C. Pri meraní teploty v teréne, keďže teplota studeného spoja termočlánku vo všeobecnosti nie je 0°C, ale mení sa v určitom rozsahu, nameraný termoelektrický potenciál je E(t, t0). Ak chcete zmerať termoelektrický potenciál E(t,0) zodpovedajúci skutočne nameranej teplote, musíte kompenzovať kompenzačný potenciál E(t0,0) potrebný na studený spoj tak, aby nebol 0°C a kompenzačný potenciál sa mení. s teplotou studeného konca Charakteristiky zmeny musia byť v súlade s termoelektrickými charakteristikami termočlánku, aby sa dosiahol najlepší kompenzačný efekt. Ide o schému zapojenia teplotnej kompenzácie studeného konca termočlánku. Teplotný senzor TMP35 dobre dopĺňa prácu teplotnej kompenzácie. Napäťový výstup TMP35 sa najprv vydelí odporom a potom sa zosilní zosilňovačom, čo je E (t0, O) zodpovedajúce termočlánku typu K.






