Razlika između termistora i termoelementa senzora temperature
Ostavite poruku
Razlika između termoparova i toplinskih otpornika
1. Svojstva signala su različita:
Sam toplinski otpor je otpornik, a termometar za toplinski otpor djeluje na temelju principa da se otpor metalne žice mijenja s temperaturom; I termoelement: to je zatvoreni krug formiran žicama za zavarivanje ili poluvodičima dva različita materijala. Kada postoji temperaturna razlika između dva kontakta žica, između njih nastaje elektromotivna sila, formirajući tako određenu količinu struje u krugu. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak. Termoparovi djeluju koristeći ovaj učinak.
2. Temperaturni rasponi otkrivena od strane dva senzora su različiti:
Toplinski otpor općenito se otkriva u temperaturnom rasponu od 0-150 stupnjeva, s maksimalnim rasponom mjerenja od oko 600 stupnjeva, dok termoparovi mogu otkriti temperature u rasponu od 0-1000 stupnjeva (ili još više).
3. Različiti materijali:
Termistor je metalni materijal koji je osjetljiv na temperaturne promjene. Termistor je signal otpora koji iznosi vrijednost otpora (ω) bez pozitivnih ili negativnih polova. One se obično koriste uključuju PT100 Cu50 .., a toplinska spojnica je bimetalni materijal, gdje dva različita metalna materijala stvaraju potencijalnu razliku na dva kraja dviju različitih metalnih žica zbog temperaturnih promjena. Može se podijeliti na K, S, E, R, T i N-tipa jednake brojeve skale, koji se mogu koristiti u različitim mjernim rasponima mjerenja medija i temperature. Termoparovi su naponski signali koji izlaze milivolti (MV) i imaju pozitivne i negativne polove. Postoje neki koji su skuplji od otpornika, a neki su jeftiniji od otpornika, ali uključujući kompenzacijske žice, ukupni trošak termopaleta je veći.
4. Odnos s PLC je različit:
Ulazni moduli za toplinske otpornike i termoparove koji odgovaraju PLC također su različiti. Ova izjava nije problem, ali općenito su PLC -ovi izravno povezani s 4-20 MA signalima, dok su toplinski otpornici i termoparovi obično povezani s PLC -om s odašiljačima. Ako su povezani s DCS -om, nema potrebe za upotrebom odašiljača. Thermistor je RTD signal, termoelej je TC signal! PLC također ima modul toplinskog otpora i modul termoelementa, koji mogu izravno unijeti signale otpora i termoelementa.
Razlika između principa mjerenja temperature termistora i termoelementa je u tome što termistor mjeri temperaturu na temelju toplinskog učinka otpora, odnosno karakteristične vrijednosti otpornosti otpornika koji se mijenja s temperaturom. Stoga, sve dok se mjeri promjena otpornosti termistora, temperatura se može mjeriti. Trenutno postoje uglavnom dvije vrste termistora: metalni termistori i poluvodički termistori.
Vrijednost otpora i temperatura metalnog termistora općenito se mogu aproksimirati sljedećom jednadžbom: rt {{0}} rt 0 [1+ (T-T0)]
U formuli je RT vrijednost otpora na temperaturi t; RT {{0}} je odgovarajuća vrijednost otpora na temperaturi t0 (obično t 0=0 stupnjeva); je koeficijent temperature. Odnos između vrijednosti otpora poluvodičkog termistora i temperature je rt=aEB/t, gdje je RT vrijednost otpora na temperaturi t; A. B ovisi o konstanti strukture materijala poluvodiča.
U usporedbi s drugima, termistori imaju veći koeficijent temperature i veće vrijednosti otpora na sobnoj temperaturi (obično iznad nekoliko tisuća ohma), ali imaju slabu izmjenjivost, ozbiljnu nelinearnost i raspon mjerenja temperature od samo -50} ~ 300 stupnjeva. Oni se široko koriste za otkrivanje i kontrolu temperature u kućanskim aparatima i automobilima. Metalni termistori općenito su prikladni za mjerenje temperature u rasponu od -200 ~ 500 stupnjeva, karakterizirani preciznim mjerenjem, dobrom stabilnošću i pouzdanim performansama. Oni se široko koriste u kontroli procesa.
Iz perspektive promjene otpornosti s temperaturom, većina metalnih vodiča u industriji obično koristi metalne termistore, ali ne mogu se svi koristiti kao termometri. Kao metalni materijal za termistore, općenito je potrebno imati veliki i stabilan koeficijent temperature, visok otpor (smanjujući veličinu senzora istog osjetljivosti), stabilna kemijska i fizička svojstva unutar temperaturnog raspona upotrebe, dobra obnovljivost materijala i linearni odnos između vrijednosti otpornosti i temperature promjene temperature








