Dom - Znanje - Detalji

Koja je razlika između toplinskog otpornika i termoelementa temperature

Razlika između termoparova i toplinskih otpornika

1. Svojstva signala: Toplinski otpornici su otpornici. Termometri toplinskog otpornika djeluju na temelju principa da se otpor metalnih žica mijenja s temperaturom. Termoparovi: Zavarivanje dvije žice ili poluvodiči različitih materijala zajedno kako bi formirali zatvorenu petlju. Kada postoji temperaturna razlika između dva kontakta žice, između njih se stvara elektromotivna sila, formirajući tako struju određene veličine u petlji. Taj se fenomen naziva termoelektrični učinak. Termoparovi djeluju koristeći ovaj učinak.

2. Temperaturni rasponi otkrivena dva senzora: Termički otpornici općenito otkrivaju temperaturni raspon od 0-150 stupnjeva, s većim rasponom mjerenja od oko 600 stupnjeva, dok termoparovi mogu otkriti temperaturni raspon od 0-1000 stupnjeva (ili čak viših).

3. Trošak materijala: Toplinski otpornici su metalni materijal s promjenama osjetljivim na temperaturu. Toplinski otpornici su signali otpora, a njihov izlaz je vrijednost otpora (ω), bez pozitivnih i negativnih polova. One se obično koriste PT100 i Cu50. . Termoparovi su bimetalni materijali, odnosno dva različita metalna materijala. Zbog promjene temperature, na dva kraja dviju različitih metalnih žica nastaje razlika električnog potencijala. Može se podijeliti na K, S, E, R, T, N i druge diplome, koji se mogu koristiti u različitim mjernim mjernim mjernim mjernim rasponima. Termoparovi su naponski signali, a izlaz su milivolti (MV), s pozitivnim i negativnim polovima. Neki su skuplji od otpornika, a neki su jeftiniji od otpornika, ali sveobuhvatni trošak termopaleta je visok kada je uključena žica od kompenzacije. Koja je razlika između termičkih otpornika senzora temperature i termoparova?

4. Odnos s PLC -om: Ulazni moduli toplinskih otpornika i termoparova koji odgovaraju PLC također su različiti. Ova je rečenica u redu, ali općenito su PLC -ovi izravno povezani s 4 ~ 20mA signala, dok su toplinski otpornici i termoparovi općenito povezani s PLC -om s odašiljačima. Ako se povežete s DCS -om, ne morate koristiti odašiljač. Termistor je RTD signal, termoelej je TC signal! (PLC također ima modul toplinskog otpornika i modul termoelementa koji može izravno unijeti signal otpora i termoelementa.

Načelo mjerenja temperature toplinskog otpornika razlikuje se od onog u termoelemu.

Termistor se temelji na toplinskom učinku otpornika za mjerenje temperature, to jest otpornost otpornika mijenja se s promjenom temperature. Stoga, sve dok se mjeri promjena otpornosti osjetljivog na temperaturu, temperatura se može mjeriti. Trenutno postoje uglavnom dvije vrste toplinskog otpornika i termistora poluvodiča.

Vrijednost otpora i temperatura metalnog toplinskog otpornika općenito se mogu izraziti sljedećim približnim odnosima, to jest,

Rt {{0}} rt 0 [1+ α (T-T0)]

Gdje je RT vrijednost otpora na temperaturi t; RT {{0}} je odgovarajuća vrijednost otpora na temperaturi t0 (obično t 0=0 stupnjeva); α je koeficijent temperature.

Odnos između vrijednosti otpora i temperature termistora poluvodiča je

Rt=aeb/t

Gdje je RT vrijednost otpora na temperaturi t; A i B ovise o poluvodiču konstantu strukture materijala.

Za usporedbu, temperaturni koeficijent termistora je veći, a vrijednost otpornosti na sobnoj temperaturi je veća (obično više od nekoliko tisuća ohma), ali izmjenjivost je loša, nelinearnost je ozbiljna, a raspon mjerenja temperature je samo oko -50} ~ 300 stupnjeva. Široko se koristi u otkrivanju temperature i kontroli kućanskih aparatima i automobila. Metalni toplinski otpornici općenito su prikladni za mjerenje temperature u rasponu od -200 ~ 500 stupnjeva. Karakteriziraju ih precizno mjerenje, dobra stabilnost i pouzdane performanse. Oni se široko koriste u kontroli procesa.

Iz perspektive promjene otpornosti s temperaturom, većina metalnih vodiča ima ovo svojstvo, ali ne mogu se svi koristiti kao toplinski otpornici koji mjere temperaturu. Metalni materijali koji se koriste kao toplinski otpornici općenito zahtijevaju: što je moguće veći i stabilni koeficijent temperature, veliko otpori (smanjujući veličinu senzora na istoj osjetljivosti), stabilna kemijska i fizička svojstva unutar temperaturnog raspona upotrebe, dobra obnovljivost materijala i promjene vrijednosti otpornosti s temperaturom. Trebao bi postojati odnos funkcije intermedijarne vrijednosti (dobar linearni odnos).

 

 

info-1600-1103

Pošaljite upit

Mogli biste i voljeti