Dom - Znanje - Detalji

Koja je razlika između termičkog otpornika senzora temperature i termoelementa

Razlika između termoelektrana i termičkih otpornica

1. Signalna svojstva: Termički otpornici su otpornici. Termički otporni termometri rade na principu koji se otpornost metalnih žica mijenja temperaturom. ThermoCouples: zavarivanje dvije žice ili poluvodiče različitih materijala zajedno da bi se formirala zatvorena petlja. Kada postoji temperaturna razlika između dva kontakta žice, proizlazi se elektromotalna sila između dva, čime se stvara struju određene veličine u petlji. Ovaj fenomen se naziva termoelektričnim efektom. Termoparovi rade koristeći ovaj efekat.

2. Temperaturni rasponi otkriveni su dva senzorima: termički otpornici obično otkrivaju temperaturni raspon od 0-150 stepeni, s većim rasponom mjerenja od oko 600 stepeni, dok termoparovi mogu otkriti temperaturni raspon od 0-1000 stepeni (ili čak viših).

3. Trošak materijala: Termički otpornici su metalni materijal sa promjenama osjetljivom na temperaturu. Termički otpornici su signali otpornosti, a njihov izlaz je vrijednost otpora (ω), bez pozitivnih i negativnih stupova. Najčešće korištene su PT100 i CU50. . Termopolovi su bimetalni materijali, odnosno dva različita metalna materijala. Zbog promjene temperature, električna potencijalna razlika generira se na dva kraja dvije različite metalne žice. Može se podijeliti na k, s, e, r, t, n i druge diplomske brojeve, koji se mogu koristiti u različitim mjernim mjernim mjernim mjerenjem i rasponima mjerenja temperature. Termoporovi su naponski signali, a izlaz su milivolts (MV), sa pozitivnim i negativnim stupovima. Neki su skuplji od otpornika, a neki su jeftiniji od otpornika, ali sveobuhvatni trošak termoeleksa je visok kada je uključena žica kompenzacije. Kakva je razlika između termičkih otpornika temperature i termopapusa?

4. Odnos sa PLC-om: ulazni moduli toplotnih otpornika i termoeles koji odgovaraju PLC-u su takođe različiti. Ova rečenica je u redu, ali generalno PLC-ovi su direktno povezani sa 4 ~ 20mA signalama, dok su termički otpornici i termopozovi uglavnom povezani sa PLC-ovima sa odašiljačima. Ako se povežete s DCS, ne morate koristiti predajnik. Termistor je RTD signal, termoelement je TC signal! (PLC takođe ima modul termičkog otpornika i modul termoelementa koji može direktno unositi otpor i termoelement signal.

Princip mjerenja temperature termičkog otpornika razlikuje se od termoelementa.

Termistor se temelji na toplinskom učinku otpornika za mjerenje temperature, odnosno otpornost otpornika promjene promjene temperature. Stoga se mjeri otpor promjena temperaturnog termičkog otpornika osjetljivi na temperaturu, temperatura se može mjeriti. Trenutno su uglavnom dvije vrste metalnih termičkih otpornika i poluvodičkih termistora.

Vrijednost otpornosti i temperatura metalnog termalnog otpora uglavnom se mogu izraziti sljedećim približnim odnosom, odnosno,

Rt {0}} Rt 0 α (t-t0)]

Gdje je RT vrijednost otpornosti na temperaturi t; Rt {0}} Da li je odgovarajuća vrednost otpora na temperaturi T0 (obično t {2} stepen); α je koeficijent temperature.

Odnos između vrijednosti otpornosti i temperature poluvodičkog termistora je

RT=AEB / T

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

U poređenju, temperaturni koeficijent termistora je veći, a vrijednost otpora na sobnoj temperaturi je viša (obično više od nekoliko hiljada ohma), ali međusobna je loša, nelinearnost je ozbiljna, a opseg mjerenja temperature samo je otprilike -50 ~ 300 stepena. Široko se koristi u otkrivanju temperature i kontroli kućnih uređaja i automobila. Metalni termički otpornici uglavnom su pogodni za mjerenje temperature u rasponu od -200 ~ 500 stupnjeva. Odlikuju ih tačno mjerenje, dobra stabilnost i pouzdane performanse. Široko se koriste u kontroli procesa.

Iz perspektive promjene otpora sa temperaturom, većina metalnih provodnika ima ovaj svojstvo, ali nisu svi oni mogu koristiti kao termički otpornici temperature. Metalni materijali koji se koriste kao termički otpornici općenito su potrebni: kao što je brz i stabilan temperaturni koeficijent, veliku otpornost (smanjujući veličinu senzora na istoj osjetljivosti), stabilna hemijska i fizička svojstva unutar temperaturnog raspona upotrebe i vrijednosti otpornosti se mijenja temperaturom. Trebalo bi postojati intermedijarni odnos funkcije vrijednosti (dobar linearni odnos).

 

 

info-1600-1103

Pošaljite upit

Moglo bi vam se i svidjeti