Jaký je rozdíl mezi termočlánkem a tepelným odporem?
Zanechat vzkaz
Termočlánek je teplotní senzor. Stejně jako tepelný rezistor je to také teplotní senzor. Hlavní rozdíl mezi termočlánkem a tepelným odporem je však::
1. Povaha signálu. Tepelný rezistor je samotný rezistor. Změna teploty způsobuje, že rezistor způsobuje pozitivní nebo negativní změnu odporu; Zatímco termočlánek způsobuje změny indukovaného napětí, které se mění se změnou teploty.
2. rozsah teploty detekovaný dvěma senzory je odlišný. Tepelný rezistor obecně detekuje teplotní rozsah 0-150 stupňů a maximální rozsah měření může dosáhnout asi 600 stupňů (samozřejmě může být detekována negativní teplota). Termočlánek může detekovat teplotní rozsah 0-1000 stupňů (nebo dokonce vyšší). Proto je první detekce nízké teploty a druhá je detekce s vysokou teplotou.
3. Z pohledu materiálu je tepelný rezistor kovovým materiálem se změnou citlivou na teplotu. Termočlánek je bimetalický materiál, tj. Dva různé kovy. V důsledku změny teploty je na obou koncích dvou různých kovových vodičů generován rozdíl.
4. Vstupní moduly tepelných rezistorů a termočlánků odpovídajících PLC se také liší. Toto tvrzení je správné, ale obvykle jsou PLC přímo spojeny se signály 4 ~ 20 mA, zatímco tepelné rezistory a termočlánky jsou obecně spojeny s PLC s vysílači. Pokud je připojen k DCS, není třeba používat vysílač. Tepelné rezistory jsou signály RTD a termočlánky jsou signály TC.
5. PLC má také moduly tepelného rezistoru a moduly termočlánků, které mohou přímo vdávat tepelný rezistor a signály termočlánků.
6. Termočlánky mají modely jako J, T, N, K a S. Některé jsou dražší než rezistory a některé jsou levnější než rezistory, ale včetně kompenzačních vodičů, komplexní náklady na termočlánky jsou vysoké. Tepelné rezistory jsou signály odporu a termočlánky jsou signály napětí.
7. Princip měření teploty tepelnými rezistory je založen na vlastnictví, že se odolnost vodiče (nebo polovodiče) mění s teplotou. Rozsah měření je -200 až 5 {{1 0}} 0 stupňů. Běžně používané rezistory jsou platinové rezistory (PT1 0 0, PT10) a měděné rezistory Cu50 (-50 až 150 stupňů). Princip měření teploty pomocí termočlánků je založen na termoelektrickém účinku pro měření teploty. Běžně používanými rezistory jsou platinové-rhodium-platinum (klasifikační číslo S, rozsah měření 0 až 1300 stupňů), nikl-chrom-nickel křemík (hodnotící číslo k, měřicí rozsah 0 až 1200 stupňů), nikl-chromium-konstantan) 30- Platinum-rhodium 6 (třídicí číslo B, rozsah měření 0 až 1600 stupňů).







