Главная - Знания - Детали

Разница между термистором датчика температуры и термопары

Разница между термопарами и термическими резисторами
1. Свойства сигналов разные:
Само термическое сопротивление является резистором, а термометр термического сопротивления работает на основе принципа, что сопротивление металлического провода изменяется с температурой; И Thermocouple: это закрытая цепь, сформированная сварщиками или полупроводниками двух разных материалов вместе. Когда между двумя контактами проводов существует разница температур, с ними генерируется электродвижущая сила, что образует определенное количество тока в цепи. Это явление называется термоэлектрическим эффектом. Термопары работают, используя этот эффект.
2. Температурные диапазоны, обнаруженные двумя датчиками, разные:
Термическое сопротивление обычно обнаруживается в диапазоне температур 0-150 градусов, с максимальным диапазоном измерений около 600 градусов, в то время как термопары могут обнаруживать температуры в диапазоне 0-1000 градусов (или даже выше).
3. Различные материалы:
Термистор - это металлический материал, который чувствителен к изменениям температуры. Термистор - это сигнал сопротивления, который выводит значение сопротивления (ω) без положительных или отрицательных полюсов. Обычно используемые включают Pt100 Cu50 .. и тепловая связь представляет собой биметаллический материал, где два различных металлических материала генерируют разность потенциалов на двух концах двух различных металлических проводов из -за изменений температуры. Его можно разделить на числа равных масштабов K, S, E, R, T и N-Type, которые могут использоваться в различных измеренных средах и диапазонах измерения температуры. Термопары - это сигналы напряжения, которые выходные Millivolts (MV) и имеют положительные и отрицательные полюсы. Есть некоторые, которые стоят дороже, чем резисторы, а некоторые дешевле, чем резисторы, но включая компенсационные провода, общая стоимость термопалей выше.
4. Отношения с ПЛК разные:
Входные модули для тепловых резисторов и термопалей, соответствующих ПЛК, также различны. Это утверждение не является проблемой, но, как правило, ПЛК напрямую связаны с сигналами {0}} MA, в то время как тепловые резисторы и термопары обычно соединяются с ПЛК с передатчиками. При подключении к DCS нет необходимости использовать передатчик. Thermistor - это сигнал RTD, Thermocouple - это сигнал TC! PLC также имеет модуль тепловой сопротивления и модуль термопары, который может непосредственно вводить сопротивление и сигналы термопары.
Разница между принципом измерения температуры термистора и термопары заключается в том, что термистор измеряет температуру на основе теплового эффекта сопротивления, то есть характеристика значения сопротивления резистора, изменяющегося с температурой. Следовательно, до тех пор, пока измеряется изменение сопротивления термистора, температура может быть измерена. В настоящее время существуют в основном два типа термисторов: металлические термисторы и полупроводниковые термисторы.
Значение сопротивления и температура металлического термистора, как правило, могут быть аппроксимированы следующим уравнением: rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]]]
В формуле RT является значением сопротивления при температуре T; Rt {{0}} является соответствующим значением сопротивления при температуре t0 (обычно t 0=0 степень); это температурный коэффициент. Соотношение между значением сопротивления полупроводникового термистора и температуры составляет RT=AEB/T, где RT является значением сопротивления при температуре T; A. B зависит от постоянной структуры полупроводникового материала.
По сравнению с другими, термисторы имеют больший температурный коэффициент и более высокие значения сопротивления при комнатной температуре (обычно выше нескольких тысяч Ом), но они имеют плохую взаимозаменяемость, сильную нелинейность и диапазон измерения температуры, всего -50 ~ 300 градусов. Они широко используются для обнаружения и контроля температуры в бытовых приборах и автомобилях. Металлические термисторы, как правило, подходят для измерения температуры в диапазоне -200 ~ 500 градусов, характеризующихся точными измерениями, хорошей стабильностью и надежной производительностью. Они широко используются в управлении процессами.
С точки зрения изменения сопротивления температурой, большинство металлических проводников в промышленности обычно используют металлические термисторы, но не все могут использоваться в качестве термометров. В качестве металлического материала для термисторов, как правило, необходимо иметь большой и стабильный температурный коэффициент, высокое удельное сопротивление (уменьшение размера датчика при той же чувствительности), стабильные химические и физические свойства в рамках температурного диапазона использования, хорошего воспроизводимости материала и линейной зависимости между значением сопротивления и температурой изменение и температуру изменение и температуру
--

Отправить запрос

Вам также может понравиться