Acasă - Cunoştinţe - Detalii

Diferența dintre rezistența termică a senzorului de temperatură și termocuple

Diferența dintre termocuple și rezistențe termice
1. diferite proprietăți ale semnalului:
Rezistențele termice sunt rezistențe în sine . Termometrele cu rezistență termică funcționează pe baza principiului că rezistența firelor metalice se schimbă odată cu temperatura; În timp ce termocuple: sudați două fire sau semiconductori de materiale diferite pentru a forma o buclă închisă . Când există o diferență de temperatură între cele două contacte ale firului, o forță electromotivă este generată între cele două, formând astfel o anumită cantitate de curent în bucla . Acest fenomen se numește efectul termoelectric .} Termocul se numește prin utilizarea acestui efect termoelectric efect .
2. Intervalele de temperatură detectate de cei doi senzori sunt diferite:
Rezistențele termice detectează, în general, un interval de temperatură de 0-150 grade, cu un interval maxim de măsurare de aproximativ 600 de grade, în timp ce termocuplele pot detecta un interval de temperatură de 0-1000 grade (sau chiar mai mare) .}
3. diferite materiale:
Rezistențele termice sunt un material metalic cu modificări sensibile la temperatură . Rezistențele termice sunt semnale de rezistență, iar ieșirea lor este valoarea de rezistență (Ω), fără poli pozitivi și negativi ., în mod obișnuit, sunt în mod obișnuit sunt PT100 și Cu 50. . termocuple sunt materiale bimetalice, care este, două materiale metalice diferite { electric potential difference is generated at the two ends of the two different metal wires. It can be divided into K, S, E, R, T, N and other graduation numbers, which can be used in different measurement media and temperature measurement ranges. Thermocouples are voltage signals, and the output is millivolts (mv), with positive and negative poles. Some sunt mai scumpe decât rezistențele, iar unele sunt mai ieftine decât rezistențele, dar costul cuprinzător al termocouplelor este ridicat atunci când firul de compensare este inclus .
4. relație diferită cu PLC:
The input modules of thermal resistors and thermocouples corresponding to PLC are also different. This sentence is fine, but generally PLCs are directly connected to 4~20ma signals, while thermal resistors and thermocouples are generally connected to PLCs with transmitters. If you connect to DCS, you don't need to use a transmitter. Thermistor is RTD Semnal, termocuple este semnal TC! (PLC are, de asemenea, modul de rezistență termică și modul termocuple, care poate introduce direct rezistența și semnalul termocuplei .
Principiul de măsurare a temperaturii a rezistenței termice este diferit de cel al termocuplei . Rezistența termică măsoară temperatura bazată pe efectul termic al rezistenței, adică rezistența la rezistență se schimbă odată cu schimbarea temperaturii ., prin urmare, atât timp cât schimbarea rezistenței la temperatură rezistor termic este măsurată, în principal, este măsurată temperatura: Rezistență termică metalică și termistor semiconductor .
Valoarea de rezistență și temperatura rezistenței termice metalice pot fi, în general, exprimate prin următoarea relație aproximativă, adică rt {{0}} rt 0 [1+ α (T-T0)]
Unde RT este valoarea de rezistență la temperatura t; Rt {{0}} este valoarea de rezistență corespunzătoare la temperatura t0 (de obicei t 0=0 grad); α este coeficientul de temperatură . Relația dintre valoarea de rezistență și temperatura termistorului semiconductor este RT=AEB/Twhere RT este valoarea de rezistență la temperatura t; A și b depind de structura materialului semiconductor . constant .
În comparație, termistorii au un coeficient de temperatură mai mare și o valoare de rezistență mai mare la temperatura camerei (de obicei peste câteva mii de ohmi), dar schimbul lor este slab, neliniaritatea este serioasă, iar intervalul de măsurare a temperaturii este de aproximativ -50 ~ 300 grade . sunt utilizate pe scară largă în detectarea temperaturii și controlul reglemelor metalice sunt în general și autoobile {I. Potrivit pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200 ~ 500 grade . sunt caracterizate prin măsurare exactă, stabilitate bună și performanță fiabilă . sunt utilizate pe scară largă în controlul procesului .
From the perspective of the change of resistance with temperature, most metal conductors have this property, but not all of them can be used as temperature measuring thermal resistors. Metal materials used as thermal resistors generally require: as large and stable temperature coefficient as possible, large resistivity (reducing the size of the sensor at the same sensitivity), stable chemical and physical properties within the temperature range of use, good material reproducibility, and resistance value changes with Temperatura . Ar trebui să existe o relație de funcție cu valoare intermediară (de preferință o relație liniară) .

info-1600-1103

Trimite anchetă

S-ar putea sa-ti placa si