Jaký je rozdíl mezi teplotním senzorem tepelným rezistorem a termočlánkem
Zanechat vzkaz
Rozdíl mezi termočlánky a tepelnými odpory
1. Vlastnosti signálu: Tepelné rezistory jsou rezistory. Tepelné rezistorové teploměry fungují na základě zásady, že se odpor kovových vodičů mění s teplotou. Termočlíky: Přivařjte dva dráty nebo polovodiče různých materiálů dohromady a vytvoří uzavřenou smyčku. Pokud existuje teplotní rozdíl mezi dvěma kontakty drátu, mezi nimi se vytváří elektromotorická síla, čímž se ve smyčce tvoří proud určité velikosti. Tento jev se nazývá termoelektrický efekt. Termočlánky fungují pomocí tohoto efektu.
2. Teplotní rozsahy detekované dvěma senzory: tepelné rezistory obecně detekují teplotní rozsah 0-150 stupňů, s vyšším rozsahem měření asi 600 stupňů, zatímco termočlánky mohou detekovat teplotní rozsah 0-1000 stupňů (nebo dokonce vyšší).
3.. Náklady na materiál: Tepelné odpory jsou kovovým materiálem se změnami citlivými na teplotu. Tepelné rezistory jsou signály odporu a jejich výstupem je hodnota odporu (Ω), bez pozitivních a negativních pólů. Běžně používané jsou PT100 a Cu50. . Termočlánky jsou bimetalické materiály, tj. Dva různé kovové materiály. V důsledku změny teploty je na dvou koncích dvou různých kovových vodičů generován rozdíl v elektrickém potenciálu. Lze jej rozdělit na K, S, E, R, T, N a další promoce, která lze použít v různých měřicích médiích a měření teploty. Termočlánky jsou signály napětí a výstupem jsou Millivolts (MV), s pozitivními a negativními póly. Některé jsou dražší než rezistory a některé jsou levnější než rezistory, ale komplexní náklady na termočlety jsou, když je zahrnut kompenzační drát. Jaký je rozdíl mezi teplotními tepelnými rezistory a termočlánky?
4. Vztah s PLC: Vstupní moduly tepelných rezistorů a termočlánků odpovídající PLC se také liší. Tato věta je v pořádku, ale obecně jsou PLC přímo spojeny se signály 4 ~ 20 mA, zatímco tepelné rezistory a termočlánky jsou obecně spojeny s PLC s vysílači. Pokud se připojíte k DCS, nemusíte používat vysílač. Termistor je signál RTD, termočlánek je signál TC! (PLC má také modul tepelného rezistoru a modul termočlánku, který může přímo vložit odpor a signál termočlánku.
Princip měření teploty tepelného rezistoru se liší od principu termočlánku.
Termistor je založen na tepelném účinku rezistoru pro měření teploty, tj. Odolnost rezistoru se změnou se změnou teploty. Proto, pokud je tedy změřena změna tepelného rezistoru citlivého na teplotu, lze tedy měřit teplotu. V současné době existují hlavně dva typy kovového tepelného rezistoru a polovodičového termistoru.
Hodnota odporu a teplota kovového tepelného rezistoru může být obecně vyjádřena následujícím přibližným vztahem, tj.
Rt {{0}} it 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/t
Kde RT je hodnota odporu při teplotě t; A a B závisí na polovodiči konstanty struktury materiálu.
Ve srovnání, teplotní koeficient termistorů je větší a hodnota odporu při teplotě místnosti je vyšší (obvykle více než několik tisíc ohmů), ale zaměnitelnost je špatná, nelinearita je vážná a rozsah měření teploty je pouze asi -50 ~ 300 stupňů. Je široce používán při detekci teploty a kontrole spotřebičů domácnosti a automobilů. Kovové tepelné rezistory jsou obecně vhodné pro měření teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňů. Vyznačují se přesným měřením, dobrou stabilitou a spolehlivým výkonem. Jsou široce používány při řízení procesů.
Z pohledu změny odporu s teplotou má většina kovových vodičů tuto vlastnost, ale ne všechny lze použít jako teplotní měření tepelných rezistorů. Kovové materiály používané jako tepelné rezistory obecně vyžadují: co nejvíce a stabilní teplotní koeficient, velký odpor (zmenšení velikosti senzoru při stejné citlivosti), stabilní chemické a fyzikální vlastnosti v teplotním rozsahu používání, dobrá reprodukovatelnost materiálu a změny hodnoty odporu s teplotou. Měl by existovat vztah střední hodnoty (dobrý lineární vztah).







