Różnica między termistorem czujnika temperatury a termoparą
Zostaw wiadomość
Różnica między termoparami a rezystorami termicznymi
1. Właściwości sygnałów są różne:
Sama rezystancja termiczna jest rezystorem, a termometr oporności termicznej działa na podstawie zasady, że rezystancja metalowego przewodu zmienia się wraz z temperaturą; I termopara: Jest to obwód zamknięty utworzony przez przewody spawalnicze lub półprzewodniki dwóch różnych materiałów razem. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma kontaktami przewodów, między nimi generuje siła elektromotoryczna, tworząc w ten sposób określoną ilość prądu w obwodzie. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary działają, wykorzystując ten efekt.
2. Zakresy temperatury wykryte przez dwa czujniki są różne:
Rezystancja termiczna jest ogólnie wykrywana w zakresie temperatur 0-150 stopni, z maksymalnym zakresem pomiaru około 600 stopni, podczas gdy termopary mogą wykrywać temperatury w zakresie 0-1000 stopni (lub nawet wyższych).
3. Różne materiały:
Thermistor to materiał wrażliwy na zmiany temperatury. Termistor to sygnał rezystancyjny, który wyświetla wartość rezystancyjną (ω) bez bieguna dodatnich lub ujemnych. Powszechnie używane obejmują PT100 CU50 .. a sprzężenie termiczne jest materiałem bimetalicznym, w którym dwa różne materiały metalu generują różnicę potencjału na dwóch końcach dwóch różnych przewodów metalowych z powodu zmian temperatury. Można go podzielić na liczby równych skali typu K, S, E, R, T i N, które można zastosować w różnych zakresach pomiarów pomiarowych i temperatury. Termopary są sygnałami napięcia, które wysyłają miliWolty (MV) i mają bieguny dodatnie i ujemne. Istnieją niektóre, które są droższe niż rezystory, a niektóre są tańsze niż rezystory, ale w tym przewody kompensacyjne, całkowity koszt termopar jest wyższy.
4. Związek z PLC jest inny:
Moduły wejściowe dla rezystorów termicznych i termopar odpowiadających PLC są również różne. To stwierdzenie nie stanowi problemu, ale ogólnie PLC są bezpośrednio podłączone do sygnałów 4-20 MA, podczas gdy rezystory termiczne i termopary są zwykle podłączone do PLC z nadajnikami. Jeśli podłączone do DCS, nie ma potrzeby używania nadajnika. Thermistor to sygnał RTD, termopara to sygnał TC! PLC ma również moduł oporności termicznej i moduł termopary, który może bezpośrednio wprowadzać rezystancję i sygnały termopary.
Różnica między zasadą pomiaru temperatury termistora a termoparą polega na tym, że termistor mierzy temperaturę w oparciu o efekt termiczny oporu, to znaczy charakterystyka wartości rezystancji zmieniającej się wraz z temperaturą. Dlatego, dopóki zmierzona jest zmiana oporności termistora, można zmierzyć temperaturę. Obecnie istnieją głównie dwa rodzaje termistorów: termistory metalowe i termistory półprzewodników.
Wartość oporu i temperatura termistora metalowego mogą być ogólnie przybliżone przez następujące równanie: rt {0}} rt 0 [{2}} (t-t0)]
W wzorze RT jest wartością rezystancyjną w temperaturze t; Rt {{0}} jest odpowiednią wartością rezystancyjną w temperaturze t0 (zwykle t 0=0 stopień); jest współczynnikiem temperatury. Zależność między wartością rezystancyjną termistora półprzewodnikowego a temperaturą wynosi RT=AEB/T, gdzie RT jest wartością rezystancyjną w temperaturze t; A. B zależy od stałej struktury materiału półprzewodnikowego.
W porównaniu z innymi termistory mają większy współczynnik temperatury i wyższe wartości odporności w temperaturze pokojowej (zwykle powyżej kilku tysięcy omów), ale mają słabą zamienność, poważną nieliniowość i zakres pomiaru temperatury tylko -50 ~ 300 stopni. Są one szeroko stosowane do wykrywania temperatury i kontroli w urządzeniach domowych i samochodach. Termistory metalowe są ogólnie odpowiednie do pomiaru temperatury w zakresie -200 ~ 500 stopni, charakteryzującego się dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością i wiarygodną wydajnością. Są szeroko stosowane w kontroli procesu.
Z perspektywy zmiany oporu wraz z temperaturą większość przewodów metali w przemyśle często stosuje termistory metali, ale nie wszystkie mogą być stosowane jako termometry. Jako materiał metalowy dla termistorów, na ogół wymagane jest posiadanie dużego i stabilnego współczynnika temperatury, wysokiej rezystywności (zmniejszając wielkość czujnika z tą samą czułość), stabilne właściwości chemiczne i fizyczne w zakresie użytkowania temperatury, dobra odtwarzalność materiału oraz liniowa zależność między wartością oporową a zmianą temperatury








