Rozdíl mezi teplotním senzorem tepelným rezistorem a termočlánkem
Zanechat vzkaz
Rozdíl mezi termočlánky a tepelnými odpory
1. Různé vlastnosti signálu:
Tepelné rezistory jsou samotné rezistory . Tepelné teploměry rezistoru pracují na základě principu, že se odpor kovových vodičů mění s teplotou; Zatímco termočlánky: Přivařejte dva vodiče nebo polovodiče různých materiálů dohromady, aby vytvořily uzavřenou smyčku . Když existuje teplotní rozdíl mezi dvěma kontakty drátu, je mezi nimi generována elektromotorová síla, a tak tvoří určité množství proudu ve smyčce .. . se nazývá termoelektrickou prací .}}}}}}}}}} efekt .
2. teplotní rozsahy detekované dvěma senzory se liší:
Tepelné rezistory obecně detekují teplotní rozsah 0-150 stupňů, s maximálním rozsahem měření asi 600 stupňů, zatímco termočlánky mohou detekovat teplotní rozsah 0-1000 stupňů (nebo dokonce vyšší) .
3. Různé materiály:
Tepelné rezistory jsou kovovým materiálem se změnami citlivými na teplotu . Tepelné rezistory jsou signály odporu a jejich výstup je hodnota odporu (Ω), bez pozitivních a negativních pólů . běžně používané je, že jsou v průběhu teploty, které jsou, a to je, že je to, že je to, že je to, že je to, že je to, že jsou měnící. 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 are more expensive než rezistory a některé jsou levnější než odpory, ale komplexní náklady na termočlánky jsou vysoké, pokud je zahrnut kompenzační drát .
4. Odlišný vztah s 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 Signál, termočlánek je signál TC! (PLC má také tepelný rezistorový modul a modul termočlánku, který může přímo vložit odpor a signál termočlánku .
Princip měření teploty tepelného rezistoru se liší od termočlánku . tepelného rezistoru měří teplotu na základě tepelného účinku rezistoru, tj. Odolnost rezistorů změnou teploty ., pokud se tedy změní teplota v citlivosti na teplotu, přičemž se měří, {. Proto je měřena teplota, která je v průběhu, která je v průběhu odolnosti, přičemž se v současné době měří, a to v průběhu odolnosti, přičemž se měří, v současné době jsou v současné době citlivé na teplotu, a to je v současné době v citlivosti na teplotu, a to, že jsou v průběhu odolnosti v citlivosti, a jsou v současné době v citlivosti teploty, které jsou v průběhu rezistence, které jsou v současné době citlivé na tepelné rezistor. Kovový tepelný rezistor a polovodičový termistor .
Hodnota odporu a teplota kovového tepelného rezistoru lze obecně vyjádřit následujícím přibližným vztahem, tj. RT {{0}} RT 0 [1+ α (T-T0)]
Kde RT je hodnota odporu při teplotě t; Rt {{0}} je odpovídající hodnota odporu při teplotě t0 (obvykle t 0=0 stupeň); α je teplotní koeficient . Vztah mezi hodnotou odporu a teplotou polovodičového termistoru je rt=aeb/thehere rt je hodnota odporu při teplotě t; A a B závisí na struktuře polovodičového materiálu . konstanta .
In comparison, thermistors have a larger temperature coefficient and a higher resistance value at room temperature (usually above several thousand ohms), but their interchangeability is poor, nonlinearity is serious, and the temperature measurement range is only about -50~300℃. They are widely used in temperature detection and control of household appliances and automobiles. Metal thermal resistors are generally Vhodné pro měření teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňů . jsou charakterizovány přesným měřením, dobrou stabilitou a spolehlivým výkonem . jsou široce používány při řízení procesu .
Z pohledu změny odolnosti s teplotou má většina kovových vodičů tuto vlastnost, ale ne všechny lze použít jako teplotní měření tepelných rezistorů . kovových materiálů používaných jako tepelné rezistory obecně: co nejgrificitní a stabilní teplotní koeficient, co je možné, že je to možné, a je to možné, že je to možné, a je to možné, a je to možné, a je to možné, a je to možné, jak je to možné, a je co nejvíce odolnost, a co nejvíce se zvyšuje, a co nejvíce se zvyšuje, a co nejvíce se zvyšuje, a co nejvíce se zvyšuje, a co nejdříve se zvyšuje a je to vnímavá, a co nejvíce odolností, a co nejvíce odolností, a co nejvíce odolností, a co nejvíce se zvyšují, a je to možné, a je to možné, a je co nejvíce rezistencem, a je to vnímavá hodnota, a je to vnímavá. Teplota . Měl by existovat vztah střední hodnoty (nejlépe lineární vztah) .








