তাপ প্রতিরোধক এবং থার্মোকল এর মধ্যে পার্থক্য
একটি বার্তা রেখে যান
তাপ প্রতিরোধকগুলি মাঝারি এবং নিম্ন তাপমাত্রা অঞ্চলগুলিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাপমাত্রা সনাক্তকারী। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল উচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা। এর মধ্যে, প্ল্যাটিনাম তাপ প্রতিরোধকদের সর্বোচ্চ পরিমাপের নির্ভুলতা রয়েছে। এগুলি কেবল শিল্প তাপমাত্রা পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, তবে স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স ইনস্ট্রুমেন্টগুলিতেও তৈরি করা হয়।
থার্মোকলগুলির তাপমাত্রা পরিমাপের নীতি থেকে পৃথক, তাপ প্রতিরোধকগুলি প্রতিরোধকের তাপীয় প্রভাবের উপর ভিত্তি করে তাপমাত্রা পরিমাপ করে, অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে প্রতিরোধকের প্রতিরোধের পরিবর্তন হয়। সুতরাং, যতক্ষণ না তাপমাত্রা-সংবেদনশীল তাপ প্রতিরোধকের প্রতিরোধের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয় ততক্ষণ তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায়। বর্তমানে মূলত দুটি ধরণের ধাতব তাপ প্রতিরোধক এবং অর্ধপরিবাহী থার্মিস্টর রয়েছে। ধাতব তাপ প্রতিরোধকের প্রতিরোধের মান এবং তাপমাত্রা সাধারণত নিম্নলিখিত আনুমানিক সম্পর্ক দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে, অর্থাৎ, আরটি=আরটি 0 [1+ (টিটি 0)]।
সূত্রে, আরটি হ'ল তাপমাত্রা টিতে প্রতিরোধের মান; আরটি {{0}} হ'ল তাপমাত্রা টি 0 এ সম্পর্কিত প্রতিরোধের মান (সাধারণত টি 0=0 ডিগ্রি); তাপমাত্রা সহগ। সেমিকন্ডাক্টর থার্মিস্টরগুলির প্রতিরোধের মান এবং তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক rt=এইবি\/টি
সূত্রে, আরটি হ'ল তাপমাত্রা টিতে প্রতিরোধের মান; এ এবং বি সেমিকন্ডাক্টর উপাদানের কাঠামোর উপর নির্ভর করে ধ্রুবক হয়। তুলনায়, থার্মিস্টরগুলির একটি বৃহত্তর তাপমাত্রার সহগ এবং ঘরের তাপমাত্রায় উচ্চতর প্রতিরোধের মান রয়েছে (সাধারণত কয়েক হাজার ওহমের উপরে) তবে তাদের বিনিময়যোগ্যতা দুর্বল, তাদের অরৈখিকতা গুরুতর, এবং তাদের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসীমা কেবল প্রায় -50 ~ ~ 300 ডিগ্রি প্রায়। এগুলি তাপমাত্রা সনাক্তকরণ এবং গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং অটোমোবাইলগুলির নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ধাতু তাপ প্রতিরোধকগুলি সাধারণত তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য -200 ~ 500 ডিগ্রির পরিসরে উপযুক্ত। এগুলি সঠিক পরিমাপ, ভাল স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এগুলি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
তাপ প্রতিরোধক পদার্থ তাপীয় প্রতিরোধক তাপমাত্রা পরিমাপ এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে যে ধাতব কন্ডাক্টরের প্রতিরোধের মান তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায়। তাপ প্রতিরোধকগুলি বেশিরভাগ খাঁটি ধাতব উপকরণ দিয়ে তৈরি। বর্তমানে, প্ল্যাটিনাম এবং তামা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ এবং রোডিয়াম এখন তাপ প্রতিরোধক তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
তাপ প্রতিরোধকের প্রকার
(1) সাঁজোয়া তাপীয় প্রতিরোধক: সাঁজোয়া তাপ প্রতিরোধকগুলি হ'ল তাপমাত্রা সংবেদনের উপাদানগুলি (প্রতিরোধের সংস্থা), সীসা, অন্তরক উপকরণ এবং স্টেইনলেস স্টিল ক্যাসিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত শক্ত দেহ। তাদের বাইরের ব্যাস সাধারণত φ2 ~ φ8 মিমি হয় এবং সর্বনিম্ন mm মিমি পৌঁছতে পারে। সাধারণ তাপ প্রতিরোধকের সাথে তুলনা করে, এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে: ① ছোট আকার, ভিতরে কোনও বায়ু ফাঁক নেই, তাপীয় জড়তাগুলিতে ছোট পরিমাপের পিছনে; ② ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, কম্পন প্রতিরোধের এবং প্রভাব প্রতিরোধের; ③ বাঁকানো এবং ইনস্টল করা সহজ হতে পারে; ④ দীর্ঘ পরিষেবা জীবন।
(২) নির্ভুলতা তাপ প্রতিরোধক: তাপীয় প্রতিরোধক তাপমাত্রা সংবেদনশীল উপাদান (প্রতিরোধক) এর কাঠামো এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। তাপ প্রতিরোধকের তাপমাত্রা পরিমাপ নীতি থেকে, এটি দেখা যায় যে পরিমাপক তাপমাত্রার পরিবর্তনটি তাপ প্রতিরোধকের প্রতিরোধের মান পরিবর্তনের দ্বারা সরাসরি পরিমাপ করা হয়। অতএব, তাপ প্রতিরোধকের সীসা তারের মতো বিভিন্ন তারের প্রতিরোধের পরিবর্তন তাপমাত্রা পরিমাপকে প্রভাবিত করবে। সীসা তারের প্রতিরোধের প্রভাব দূর করার জন্য, একটি তিন-তার বা চার-তারের সিস্টেম সাধারণত ব্যবহৃত হয়।
(3) শেষ মুখ তাপ প্রতিরোধক: শেষ মুখের তাপ প্রতিরোধক তাপমাত্রা সংবেদনশীল উপাদানটি বিশেষভাবে চিকিত্সা করা প্রতিরোধের তারের সাথে ক্ষতযুক্ত এবং থার্মোমিটারের শেষ মুখের কাছাকাছি। সাধারণ অক্ষীয় তাপ প্রতিরোধকের সাথে তুলনা করে, এটি আরও সঠিকভাবে এবং দ্রুত পরিমাপকৃত শেষ মুখের প্রকৃত তাপমাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে এবং বিয়ারিং এবং অন্যান্য অংশগুলির শেষ মুখের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
(৪) ফ্লেমপ্রুফ থার্মাল রেজিস্টার: ফ্লেমপ্রুফ থার্মাল রেজিস্টারের শেলের অভ্যন্তরে বিস্ফোরক মিশ্রিত গ্যাসের বিস্ফোরণটি একটি বিশেষ কাঠামোর মাধ্যমে জংশন বাক্সে সীমাবদ্ধ থাকে, যাতে স্পার্কস বা এআরসিএসের প্রভাব দ্বারা সৃষ্ট বিস্ফোরণটি উত্পাদন সাইটে ঘটে না। ফ্লেমপ্রুফ তাপ প্রতিরোধকগুলি ব্লা ~ বি 3 সি স্তর অঞ্চলে বিস্ফোরণ-বিপজ্জনক স্থানে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
তাপমাত্রার সাথে প্রতিরোধের পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পে সাধারণত ব্যবহৃত ধাতব তাপ প্রতিরোধকগুলি, বেশিরভাগ ধাতব কন্ডাক্টরদের এই সম্পত্তি থাকে তবে এগুলি সমস্ত তাপমাত্রা তাপ প্রতিরোধক পরিমাপের তাপমাত্রা হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। তাপ প্রতিরোধকের হিসাবে ব্যবহৃত ধাতব উপকরণগুলি সাধারণত প্রয়োজন: যতটা সম্ভব বৃহত এবং স্থিতিশীল তাপমাত্রা সহগ, বৃহত্তর প্রতিরোধ ক্ষমতা (একই সংবেদনশীলতায় সেন্সরের আকার হ্রাস করা), স্থিতিশীল রাসায়নিক এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্য ব্যবহারের তাপমাত্রার পরিসীমা, ভাল উপাদান পুনরুত্পাদনযোগ্যতা এবং প্রতিরোধের মানটির তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে একটি মধ্যবর্তী মান ফাংশন সম্পর্ক থাকতে হবে (রৈখিক সম্পর্ক)।
তাপ প্রতিরোধকের সংকেত সংযোগ পদ্ধতি তাপ প্রতিরোধক একটি প্রাথমিক উপাদান যা তাপমাত্রা পরিবর্তনকে প্রতিরোধের মান পরিবর্তনে রূপান্তর করে। সীসা তারের মাধ্যমে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস বা অন্যান্য প্রাথমিক উপকরণে প্রতিরোধের সংকেত প্রেরণ করা সাধারণত প্রয়োজন।
বর্তমানে, সর্বাধিক ব্যবহৃত তাপীয় প্রতিরোধকের উপকরণগুলি প্ল্যাটিনাম এবং তামা: প্ল্যাটিনাম প্রতিরোধকদের উচ্চ নির্ভুলতা রয়েছে, নিরপেক্ষ এবং অক্সাইডাইজিং মিডিয়াগুলির জন্য উপযুক্ত, ভাল স্থিতিশীলতা রয়েছে, নির্দিষ্ট অ -লাইন রয়েছে এবং তাপমাত্রা যত বেশি, প্রতিরোধের পরিবর্তনের হার তত কম; তামা প্রতিরোধকদের তাপমাত্রা পরিমাপের সীমার মধ্যে প্রতিরোধের মান এবং তাপমাত্রার মধ্যে একটি লিনিয়ার সম্পর্ক রয়েছে, একটি বৃহত তাপমাত্রা লাইন সংখ্যা রয়েছে, অ-ক্ষুধার্ত মিডিয়াগুলির জন্য উপযুক্ত এবং তাপমাত্রা 150 ছাড়িয়ে গেলে সহজেই অক্সাইডাইজড হয়।
শিল্প তাপ প্রতিরোধকগুলি উত্পাদন সাইটে ইনস্টল করা হয় এবং তাদের এবং কন্ট্রোল রুমের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব রয়েছে, সুতরাং তাপ প্রতিরোধকের সীসাগুলি পরিমাপের ফলাফলগুলিতে আরও বেশি প্রভাব ফেলবে।
বর্তমানে তাপ প্রতিরোধকের নেতৃত্ব দেওয়ার তিনটি প্রধান উপায় রয়েছে। ○ 1 দ্বি-তারের সিস্টেম: প্রতিরোধের সংকেতকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাপ প্রতিরোধকের প্রতিটি প্রান্তে একটি তারের সাথে সংযুক্ত করা দ্বি-তারের সিস্টেমকে বলা হয়: এই সীসা পদ্ধতিটি খুব সহজ, তবে যেহেতু সংযোগকারী তারের অবশ্যই একটি সীসা প্রতিরোধের আর থাকতে হবে, তাই আর এর আকারটি তারের উপাদান এবং দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কিত, তাই এই সীসা পদ্ধতিটি কেবল কম পরিমাপের সাপরিটি সহ অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত। ○ 2 থ্রি-ওয়্যার সিস্টেম: তাপ প্রতিরোধকের মূলের এক প্রান্তে একটি সীসা সংযোগ করা এবং অন্য প্রান্তে দুটি সীসা তিন-তারের সিস্টেম বলা হয়। এই পদ্ধতিটি সাধারণত একটি সেতুর সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়, যা সীসা প্রতিরোধের প্রভাবকে আরও ভালভাবে দূর করতে পারে। এটি শিল্প প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সর্বাধিক ব্যবহৃত সীসা প্রতিরোধের। ○ 3 ফোর-ওয়্যার সিস্টেম: তাপ প্রতিরোধকের মূলের প্রতিটি প্রান্তে দুটি তারের সংযোগকে একটি চার-তারের সিস্টেম বলা হয়, যেখানে দুটি সীসা তাপ প্রতিরোধকের জন্য একটি ধ্রুবক কারেন্ট আই সরবরাহ করে, আরকে একটি ভোল্টেজ সিগন্যাল ইউতে রূপান্তর করে এবং তারপরে অন্য দুটি লিডের মাধ্যমে আপনাকে মাধ্যমিক উপকরণে নিয়ে যায়। এটি দেখা যায় যে এই সীসা পদ্ধতিটি সীসা প্রতিরোধের প্রভাবকে বাদ দিতে পারে এবং মূলত উচ্চ-নির্ভুলতা তাপমাত্রা সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
তাপ প্রতিরোধক একটি তিন-তারের সংযোগ পদ্ধতি গ্রহণ করে। তিন-তারের সিস্টেমটি সংযোগকারী তারের প্রতিরোধের কারণে পরিমাপের ত্রুটিটি দূর করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কারণ থার্মিস্টরগুলি পরিমাপের সার্কিটটি সাধারণত একটি ভারসাম্যহীন সেতু। থার্মিস্টরগুলি একটি সেতু বাহু প্রতিরোধের এবং তাদের সংযোগকারী তারগুলি (থার্মিস্টর থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে) সেতু বাহু প্রতিরোধের অংশ হয়ে যায়। প্রতিরোধের এই অংশটি অজানা এবং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়, যা পরিমাপের ত্রুটিগুলি সৃষ্টি করে। একটি তিন-তারের সিস্টেম ব্যবহার করে, একটি তারটি সেতুর পাওয়ার সাপ্লাইয়ের শেষের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য দুটি সেতুর বাহুর সাথে সংযুক্ত থাকে যেখানে থার্মিস্টর অবস্থিত এবং এটি সংলগ্ন সেতুর বাহুটি, এইভাবে তারের লাইন প্রতিরোধের কারণে পরিমাপের ত্রুটিটি সরিয়ে দেয়।
শিল্পে, তিন-তারের সংযোগ পদ্ধতিটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। থার্মোকলস মিলিভোল্ট সংকেত তৈরি করে এবং এই সমস্যা নেই। তাপ প্রতিরোধক তাপমাত্রা পরিমাপ সিস্টেমের রচনা
(1) তাপ প্রতিরোধক তাপমাত্রা পরিমাপ সিস্টেমটি সাধারণত একটি তাপ প্রতিরোধকের সমন্বয়ে গঠিত, সংযোগকারী তারগুলি এবং একটি প্রদর্শন যন্ত্র দ্বারা গঠিত। নিম্নলিখিত দুটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ করা উচিত:
① তাপ প্রতিরোধক এবং প্রদর্শন যন্ত্রের অবশ্যই একই স্নাতক নম্বর থাকতে হবে
Connecting সংযোগকারী তারের প্রতিরোধের পরিবর্তনের প্রভাব দূর করার জন্য, একটি তিন-তারের সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। বিশদগুলির জন্য, দয়া করে এই নিবন্ধটির অধ্যায় 3 দেখুন।
(২) সাঁজোয়া তাপীয় প্রতিরোধক সাঁজোয়া তাপ প্রতিরোধক একটি শক্ত দেহ যা একটি তাপমাত্রা সংবেদক উপাদান (প্রতিরোধক), সীসা তার, অন্তরক উপাদান এবং স্টেইনলেস স্টিল কেসিং দ্বারা গঠিত। এর বাইরের ব্যাস সাধারণত φ2 ~ φ8 মিমি হয় এবং সর্বনিম্ন φ মিমি পৌঁছতে পারে। সাধারণ তাপ প্রতিরোধকের সাথে তুলনা করে এর নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:
① ছোট আকার, ভিতরে কোনও বায়ু ফাঁক নেই, তাপীয় জড়তা ছোট পরিমাপের পিছনে;
② ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, কম্পন প্রতিরোধের এবং প্রভাব প্রতিরোধের; Easy সহজ ইনস্টলেশন ④ দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের জন্য বাঁকানো যেতে পারে।
(3) শেষ মুখ তাপ প্রতিরোধক শেষ মুখ তাপ প্রতিরোধক তাপমাত্রা সংবেদনশীল উপাদান বিশেষভাবে চিকিত্সা প্রতিরোধের তারের সাথে ক্ষত হয় এবং থার্মোমিটারের শেষ মুখের সাথে দৃ ly ়ভাবে সংযুক্ত থাকে। সাধারণ অক্ষীয় তাপ প্রতিরোধকের সাথে তুলনা করে, এটি আরও সঠিকভাবে এবং দ্রুত পরিমাপকৃত শেষ মুখের প্রকৃত তাপমাত্রা প্রতিফলিত করতে পারে এবং বিয়ারিং এবং অন্যান্য অংশগুলির শেষ মুখের তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য উপযুক্ত।
) প্রতিরোধক দেহের সার্কিট মেরামত অনিবার্যভাবে প্রতিরোধকের তারের দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করবে এবং প্রতিরোধের মানকে প্রভাবিত করবে। অতএব, প্রতিরোধক বডিটিকে একটি নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করা ভাল। যদি ওয়েল্ডিং মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে এটি ব্যবহারের আগে ওয়েল্ডিংয়ের পরে এটি অবশ্যই ক্রমাঙ্কিত করা উচিত।
থার্মোকলস এবং তাপ প্রতিরোধকের মধ্যে পার্থক্য
থার্মোকলস এবং তাপ প্রতিরোধক উভয়ই তাপমাত্রা পরিমাপে যোগাযোগের তাপমাত্রা পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত। যদিও তাদের কোনও বস্তুর তাপমাত্রা পরিমাপের একই কার্যকারিতা রয়েছে তবে তাদের নীতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি আলাদা।
প্রথমত, আসুন থার্মোকলগুলি প্রবর্তন করা যাক। থার্মোকলগুলি হ'ল তাপমাত্রা পরিমাপে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাপমাত্রা ডিভাইস। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল প্রশস্ত পরিমাপের পরিসীমা, তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স, সাধারণ কাঠামো, ভাল গতিশীল প্রতিক্রিয়া এবং 4-20 এমএ বৈদ্যুতিক সংকেতগুলি দূরবর্তীভাবে প্রেরণ করার ক্ষমতা, যা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক। থার্মোকলগুলির তাপমাত্রা পরিমাপ নীতিটি থার্মোইলেক্ট্রিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে। যখন দুটি পৃথক কন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী একটি বদ্ধ লুপের সাথে সংযুক্ত থাকে, যখন দুটি জংশনে তাপমাত্রা আলাদা হয়, তখন একটি থার্মোইলেক্ট্রিক সম্ভাবনা লুপে উত্পন্ন হবে। এই ঘটনাকে থার্মোইলেক্ট্রিক এফেক্ট বলা হয়, এটি সেবেক এফেক্ট নামেও পরিচিত। একটি বদ্ধ লুপে উত্পন্ন থার্মোইলেক্ট্রিক সম্ভাব্য দুটি সম্ভাব্যতা নিয়ে গঠিত: তাপমাত্রার পার্থক্য সম্ভাবনা এবং যোগাযোগের সম্ভাবনা। থার্মোইলেক্ট্রিক সম্ভাব্য বিভিন্ন তাপমাত্রার কারণে একই কন্ডাক্টরের দুটি প্রান্ত দ্বারা উত্পাদিত সম্ভাব্যকে বোঝায়। বিভিন্ন কন্ডাক্টরের বিভিন্ন ইলেক্ট্রন ঘনত্ব রয়েছে, তাই তারা উত্পন্ন সম্ভাব্যতাগুলিও আলাদা। নাম অনুসারে, যোগাযোগের সম্ভাবনাটি যখন দুটি পৃথক কন্ডাক্টরের সংস্পর্শে থাকে তখন তাদের বৈদ্যুতিন ঘনত্বগুলি আলাদা হওয়ার সাথে সাথে গঠিত সম্ভাব্যটিকে বোঝায়। যখন তারা একটি নির্দিষ্ট ভারসাম্য পৌঁছায়, যোগাযোগের সম্ভাবনার আকার দুটি পৃথক কন্ডাক্টরের উপাদান বৈশিষ্ট্য এবং তাদের যোগাযোগের পয়েন্টগুলির তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। বাজারে বর্তমানে ব্যবহৃত থার্মোকলগুলির একটি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন রয়েছে, যা বি, বি, আর, এস, কে, এন, ই, জে এবং টি হিসাবে থার্মোকলগুলি আটটি পৃথক বিভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করে। এর মধ্যে বি, আর, এবং এস থার্মোকলসের প্ল্যাটিনাম সিরিজের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু প্ল্যাটিনাম একটি মূল্যবান ধাতু, তাই এগুলিকে মূল্যবান ধাতব থার্মোকলসও বলা হয় এবং বাকীগুলিকে সস্তা ধাতব থার্মোকলস বলা হয়।
থার্মোকলগুলির দুটি কাঠামো রয়েছে, সাধারণ ধরণের এবং সাঁজোয়া ধরণের। সাধারণ থার্মোকলগুলি সাধারণত থার্মোকলস, ইনসুলেটিং টিউবস, প্রতিরক্ষামূলক হাতা এবং জংশন বাক্সগুলির সমন্বয়ে গঠিত হয়, যখন সাঁজোয়া থার্মোকলগুলি থার্মোকল তারের একটি শক্ত সংমিশ্রণ, অন্তরক উপকরণ এবং ধাতব প্রতিরক্ষামূলক হাতা একত্রিত এবং প্রসারিত। যাইহোক, থার্মোকল এর বৈদ্যুতিক সংকেতের সংক্রমণ করার জন্য একটি বিশেষ তারের প্রয়োজন, যা আমরা একটি ক্ষতিপূরণ তারের কল করি। বিভিন্ন থার্মোকলগুলির জন্য বিভিন্ন ক্ষতিপূরণ তারের প্রয়োজন হয়, যার মূল কাজটি থার্মোকলটির সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়, যাতে থার্মোকলটির রেফারেন্স প্রান্তটি বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে অনেক দূরে থাকে, যাতে রেফারেন্স প্রান্তের তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে।
ক্ষতিপূরণ তারগুলি ক্ষতিপূরণ প্রকার এবং এক্সটেনশন প্রকারে বিভক্ত। এক্সটেনশন তারের রাসায়নিক সংমিশ্রণটি ক্ষতিপূরণযুক্ত থার্মোকল এর সমান, তবে বাস্তবে, এক্সটেনশন তারটি থার্মোকল হিসাবে একই ধাতব দ্বারা তৈরি হয় না। এটি সাধারণত থার্মোকল হিসাবে একই বৈদ্যুতিন ঘনত্বের সাথে একটি তার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ক্ষতিপূরণ তার এবং থার্মোকল এর মধ্যে সংযোগটি সাধারণত খুব স্পষ্ট। থার্মোকল এর ধনাত্মক মেরুটি ক্ষতিপূরণ তারের লাল তারের সাথে সংযুক্ত এবং নেতিবাচক মেরুটি বাকি রঙের সাথে সংযুক্ত থাকে। বেশিরভাগ সাধারণ ক্ষতিপূরণ তারগুলি তামা-নিকেল খাদ দিয়ে তৈরি।
দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা তাপ প্রতিরোধকের পরিচয় করিয়ে দিন। যদিও তাপীয় প্রতিরোধকটি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় তবে তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসরের কারণে এর প্রয়োগ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ। তাপীয় প্রতিরোধকের তাপমাত্রা পরিমাপের নীতিটি এই বৈশিষ্ট্যটির উপর ভিত্তি করে যে কন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী প্রতিরোধের মান তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয় তার উপর ভিত্তি করে। এর অনেকগুলি সুবিধা রয়েছে যেমন বৈদ্যুতিক সংকেতগুলির দূরবর্তী সংক্রমণ, উচ্চ সংবেদনশীলতা, দৃ strong ় স্থিতিশীলতা, ভাল বিনিময়যোগ্যতা এবং নির্ভুলতা, তবে এটির জন্য শক্তি উত্তেজনা প্রয়োজন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে তাপমাত্রার পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করতে পারে না। শিল্প তাপ প্রতিরোধকরা সাধারণত পিটি 100, পিটি 10, কিউ 50, কিউ 100 ব্যবহার করেন। প্ল্যাটিনাম তাপ প্রতিরোধকের তাপমাত্রা পরিমাপের পরিসীমা সাধারণত বিয়োগ 200-800 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় এবং তামা তাপ প্রতিরোধকের বিয়োগ 40 থেকে 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়। তাপ প্রতিরোধকগুলিকে থার্মোকলগুলির মতো একই ধরণের শ্রেণিবদ্ধ করা হয় তবে তাদের ক্ষতিপূরণ তারের প্রয়োজন হয় না এবং তাপীয় দম্পতিদের তুলনায় সস্তা।







