Разница между тепловым резистором датчика температуры и термопарой
Оставить сообщение
Разница между термопарами и термическими резисторами
1. Различные свойства сигнала:
Тепловые резисторы сами сами. Термометры теплорезистория работают на основе принципа, согласно которому сопротивление металлических проводов изменяется с температурой; В то время как термопары: сварьте два провода или полупроводники различных материалов вместе, чтобы сформировать закрытый петлю. Когда между двумя контактами провода существует разница температур, с ними генерируется электродвижущая сила, образуя определенное количество тока в цикле. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают с помощью этого эффекта.
2. Температурные диапазоны, обнаруженные двумя датчиками, разные:
Тепловые резисторы обычно обнаруживают диапазон температуры 0-150 градусов, с максимальным диапазоном измерений около 600 градусов, в то время как термокуры могут обнаружить диапазон температуры 0-1000 градусов (или даже выше).
3. Различные материалы:
Тепловые резисторы представляют собой металлический материал с чувствительными к температурой изменений. Тепловые резисторы - это сигналы сопротивления, а их выход - это значение сопротивления (ω), без положительных и отрицательных полюсов. Обычно используются PT100 и CU50. Полем Термопары представляют собой биметаллические материалы, то есть два разных металлических материала. Из -за изменения температуры, на двух концах двух разных металлических проводов генерируется разница в электрических потенциалах. Его можно разделить на k, s, e, r, t, n и другие выпускные номера, которые могут использоваться в различных диапазонах измерения и измерения температуры. Термопары представляют собой сигналы напряжения, а выход - Millivolts (MV), с положительными и отрицательными полюсами. Некоторые из них дороже, чем резисторы, а некоторые дешевле, чем резисторы, но комплексная стоимость термопавлей высока, когда компенсационная проволока включена.
4. Различные отношения с ПЛК:
Входные модули термических резисторов и термопалей, соответствующих ПЛК, также различны. Это предложение в порядке, но обычно ПЛК напрямую связаны с сигналами 4 ~ 20 мА, в то время как тепловые резисторы и термопары, как правило, подключены к ПЛК с помощью передатчиков. Если вы подключаетесь к DCS, вам не нужно использовать передатчик. Thermistor - это сигнал RTD, термопару - это сигнал TC! (PLC также имеет модуль теплового резистора и модуль термопары, который может непосредственно вводить сопротивление и сигнал термопары.
Принцип измерения температуры теплового резистора отличается от принципа термопары. Тепловой резистор измеряет температуру на основе теплового эффекта резистора, то есть сопротивления изменений резистора с изменением температуры. Следовательно, до тех пор, пока измерено изменение сопротивления чувствительного к температуре теплового резистора, может быть измерена температура. В настоящее время существуют в основном два типа: металлический тепловой резистор и полупроводник термистор.
Значение сопротивления и температура термического резистора металла, как правило, могут быть выражены следующим приблизительным отношением, то есть rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]]]
Где RT является значением сопротивления при температуре T; Rt {{0}} является соответствующим значением сопротивления при температуре t0 (обычно t 0=0 степень); α является температурным коэффициентом. Соотношение между значением сопротивления и температурой полупроводникового термистора равен rt=aeb\/twhere rt - значение сопротивления при температуре t; A и B зависят от структуры полупроводникового материала. Постоянный.
Для сравнения, термисторы имеют больший температурный коэффициент и более высокое значение сопротивления при комнатной температуре (обычно выше нескольких тысяч Ом), но их взаимозаменяемость плохая, нелинейность является серьезной, а диапазон измерения температуры составляет только {0}} ~ 300 градусов. Они широко используются в обнаружении температуры и контроле бытовых приборов и автомобилей. Металлические тепловые резисторы, как правило, подходят для измерения температуры в диапазоне -200 ~ 500 градусов. Они характеризуются точным измерением, хорошей стабильностью и надежной производительностью. Они широко используются в управлении процессами.
С точки зрения изменения сопротивления температурой, большинство металлических проводников обладают этим свойством, но не все они могут использоваться в качестве тепловых резисторов измерения температуры. Материалы металлов, используемые в качестве термических резисторов, обычно требуют: как можно более крупные и стабильные температурные коэффициенты, большое удельное сопротивление (уменьшение размера датчика при той же чувствительности), стабильные химические и физические свойства в пределах температурного диапазона использования, хорошей воспроизводимости материала и изменения значения сопротивления с температурой. Должен быть взаимосвязь функции промежуточной стоимости (предпочтительно линейная связь).








