Care este diferența dintre rezistența termică a senzorului de temperatură și termocuple
Lăsaţi un mesaj
Diferența dintre termocuple și rezistențe termice
1. Proprietățile semnalului: Rezistențele termice sunt rezistențe. Termometrele cu rezistență termică funcționează pe baza principiului că rezistența firelor metalice se schimbă odată cu temperatura. 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, se generează o forță electromotivă între cele două, formând astfel un curent de o anumită dimensiune în buclă. Acest fenomen se numește efect termoelectric. Termocuplele funcționează folosind acest efect.
2. Intervalele de temperatură detectate de cei doi senzori: rezistențele termice detectează, în general, un interval de temperatură de 0-150 grade, cu un interval de măsurare mai mare de aproximativ 600 de grade, în timp ce termocuplele pot detecta un interval de temperatură de 0-1000 grade (sau chiar mai mari).
3. Costul materialului: Rezistențele termice sunt un material metalic cu modificări sensibile la temperatură. Rezistențele termice sunt semnale de rezistență, iar producția lor este valoarea rezistenței (ω), fără poli pozitivi și negativi. Cele utilizate frecvent sunt PT100 și CU50. . Termocuple sunt materiale bimetalice, adică două materiale metalice diferite. Datorită modificării temperaturii, se generează o diferență de potențial electric la cele două capete ale celor două fire metalice diferite. Poate fi împărțit în K, S, E, R, T, N și alte numere de absolvire, care pot fi utilizate în diferite medii de măsurare și intervale de măsurare a temperaturii. Termocuple sunt semnale de tensiune, iar producția este milivoli (MV), cu poli pozitivi și negativi. Unele sunt mai scumpe decât rezistențele, iar altele sunt mai ieftine decât rezistențele, dar costul cuprinzător al termocuplelor este ridicat atunci când este inclus firul de compensare. Care este diferența dintre rezistențele termice ale senzorului de temperatură și termocuple?
4. Relația cu PLC: Modulele de intrare ale rezistențelor termice și ale termocuplurilor corespunzătoare PLC sunt, de asemenea, diferite. Această propoziție este bună, dar, în general, PLC -urile sunt conectate direct la semnale de 4 ~ 20mA, în timp ce rezistențele termice și termocuple sunt în general conectate la PLC -uri cu emițători. Dacă vă conectați la DCS, nu trebuie să utilizați un emițător. Termistorul este semnal RTD, termocupla 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 rezistenței termice este diferit de cel al termocuplei.
Termistorul se bazează pe efectul termic al rezistenței pentru măsurarea temperaturii, adică rezistența rezistenței se schimbă odată cu modificarea temperaturii. Prin urmare, atâta timp cât se măsoară schimbarea de rezistență a rezistenței termice sensibile la temperatură, temperatura poate fi măsurată. În prezent, există în principal două tipuri de 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/t
Unde RT este valoarea de rezistență la temperatura t; A și B depind de semiconductor constanta structurii materialului.
În comparație, coeficientul de temperatură al termistorilor este mai mare, iar valoarea de rezistență la temperatura camerei este mai mare (de obicei mai mult de câteva mii de ohmi), dar intercambiabilitatea este slabă, neliniaritatea este serioasă, iar intervalul de măsurare a temperaturii este de aproximativ -50 ~ 300 grade. Este utilizat pe scară largă pentru detectarea temperaturii și controlul aparatelor de uz casnic și a automobilelor. Rezistențele termice metalice sunt în general potrivite pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200 ~ 500 grade. Acestea sunt caracterizate prin măsurare exactă, stabilitate bună și performanță fiabilă. Sunt utilizate pe scară largă în controlul procesului.
Din perspectiva schimbării rezistenței cu temperatura, majoritatea conductoarelor metalice au această proprietate, dar nu toate acestea pot fi utilizate ca temperatură care măsoară rezistențe termice. Materialele metalice utilizate ca rezistențe termice necesită, în general,: coeficient de temperatură cât mai mare și stabil posibil, rezistivitate mare (reducând dimensiunea senzorului la aceeași sensibilitate), proprietăți chimice și fizice stabile în intervalul de temperatură, o bună reproductibilitate materială și se modifică valoarea de rezistență cu temperatura. Ar trebui să existe o relație de funcție cu valoare intermediară (o relație liniară bună).







