Jakie są różnice między termoparami a rezystorami termicznymi? Co jest lepsze?
Zostaw wiadomość
Zasadniczo rezystory termiczne są stosowane w niskich temperaturach, podczas gdy termopary są stosowane w wysokich temperaturach
Termopary to czujniki temperatury. Dwie różne powierzchnie styku metalu generują różne słabe napięcia w różnych temperaturach, a temperatura jest mierzona przez obwód amplifikacji. Użyte głównie do pomiaru wysokich temperatur.
Thermistor to wartość oporu, która zmienia się wraz z temperaturą. Użyte głównie do pomiaru małych zmian temperatury.
Różnica między termoparami a rezystorami termicznymi:
Termopary to czujniki temperatury, podobnie jak rezystory termiczne, są również czujnikami temperatury.
Właściwości sygnału: same termistory są rezystorami, a zmiany temperatury powodują pozytywne lub ujemne zmiany rezystancji w rezystorze; Z drugiej strony sprzężenie termiczne generuje zmiany napięcia indukowanego, które różnią się w zależności od temperatury.
Zakresy temperatury wykryte przez dwa czujniki są różne. Opór termiczny ogólnie wykrywa temperatury w zakresie 0-150, podczas gdy sprzężenie termiczne może wykrywać temperatury w zakresie 0-1000 stopni. Dlatego ten pierwszy jest przeznaczony do wykrywania niskiej temperatury, podczas gdy drugi służy do wykrywania wysokiej temperatury.
Pod względem materiałów oporność termiczna jest rodzajem materiału metalu, który jest wrażliwy na zmiany temperatury, podczas gdy sprzężenie termiczne jest rodzajem materiału bimetalicznego, składającego się z dwóch typów
Różne metale generują różnicę potencjału na dwóch końcach dwóch różnych drutów metali z powodu zmian temperatury.
Zasada zastosowania termopary:
Termopary są jednym z najczęściej stosowanych składników wykrywania temperatury w przemyśle. Termopary mają wiele zalet, w tym dokładność pomiaru w wysokiej temperaturze.
Ponieważ termopary są w bezpośrednim kontakcie z mierzonym obiektem i nie ma na nie wpływu medium pośrednie. Szybkie i dokładne wykrywanie temperatury. Szeroki zakres pomiaru temperatury.
Zarówno termopary, jak i rezystory termiczne należą do pomiaru temperatury kontaktowej w pomiarze temperatury. Chociaż ich funkcje są takie same w mierzeniu temperatury obiektów, ich zasady i cechy nie są całkowicie takie same
Termopary są szeroko stosowanymi urządzeniami temperaturowymi w pomiarze temperatury, charakteryzujące się szerokim zakresem pomiaru, stabilną wydajnością, prostą strukturą, dobrą reakcją dynamiczną i możliwością zdalnego przesyłania sygnałów elektrycznych 4-20, co ułatwia automatyczną i scentralizowaną kontrolę. Zasada pomiaru temperatury termopar opiera się na efekcie termoelektrycznym. Podłączenie dwóch różnych przewodów lub półprzewodników w obwodzie zamkniętym, gdy temperatury na dwóch połączeniach są różne, w obwodzie wygenerowane zostanie potencjał termoelektryczny. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym, znanym również jako efekt Sebeck. Potencjał termoelektryczny generowany w obwodzie zamkniętym składa się z dwóch rodzajów potencjałów: potencjału termoelektrycznego i potencjału kontaktowego.
Potencjał termoelektryczny odnosi się do potencjału elektrycznego wytwarzanego na dwóch końcach tego samego przewodu z powodu różnych temperatur. Różne przewody mają różne gęstości elektronów, więc ich potencjały elektryczne są również różne. Potencjał kontaktu, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do potencjału elektrycznego utworzonego, gdy dwa różne przewodniki mają kontakt, ze względu na ich różne gęstości elektronów, co skutkuje pewną ilością dyfuzji elektronów. Po osiągnięciu pewnej równowagi wielkość potencjału styku zależy od właściwości materiału dwóch różnych przewodów i temperatury w ich punkcie styku. Obecnie istnieje standardowa specyfikacja termopar stosowanych na arenie międzynarodowej, co stanowi, że termopary są podzielone na osiem różnych podziałów, a mianowicie B, R, S, K, N, E, J i T. Ich pomiar temperatury może osiągnąć minus 270 stopni Celsjusza i do 1800 stopni Celsjusza. Wśród nich B, R i S należą do termopar serii Platinum. Ponieważ platyna jest metalem szlachetnym, nazywane są również termoparami metali szlachetnych, a pozostałe nazywane są tanimi metalowymi termoparami.
Istnieją dwa rodzaje struktur termopary, typ zwykłego i typu opancerzony. Zwykłe termopary składają się na ogół z gorących elektrod, rur izolacyjnych, rękawów ochronnych i skrzynek do skrzyżowania, podczas gdy opancerzone termopary są solidnymi kombinacją przewodów termopary, materiałów izolacyjnych i rękawów ochronnych metalowych zmontowanych i rozciągniętych.
Sygnał elektryczny termopary wymaga specjalnego przewodu do przekładni, którą nazywamy przewodem kompensacyjnym. Różne termopary wymagają różnych przewodów kompensacyjnych, które są używane głównie do łączenia się z termoparą i utrzymywania końca referencyjnego termopary z dala od zasilania, stabilizując temperaturę końca odniesienia. Druty kompensacyjne są podzielone na dwa typy: typ kompensacji i typ rozszerzenia. Skład chemiczny przewodu przedłużającego jest taka sama jak kompensowana termopara. Jednak w praktyce drut przedłużający nie jest wykonany z tego samego materiału co termopara i jest ogólnie zastępowana drutem o tej samej gęstości elektronów co termopara. Połączenie między drutem kompensacyjnym a termoparą jest ogólnie czyste, z dodatnim biegunem termopary podłączonej do czerwonego przewodu drutu kompensacyjnego i biegunem ujemnym podłączonym do pozostałego koloru. Materiał większości przewodów kompensacyjnych jest miedziany stop z niklu.
Chociaż rezystory termiczne są szeroko stosowane w przemyśle, ich zastosowanie jest ograniczone ze względu na ich zakres pomiaru temperatury. Zasada pomiaru temperatury rezystorów termicznych opiera się na charakterystyce, że zmienia się wartość odporności przewodów lub półprzewodników wraz z temperaturą. Ma również wiele zalet, takich jak zdalna transmisja sygnałów elektrycznych, wysoka wrażliwość, silna stabilność, dobra zamienność i dokładność. Wymaga to jednak wzbudzenia mocy i nie może natychmiast zmierzyć zmian temperatury.
Termistory przemysłowe zazwyczaj wykorzystują PT100, PT10, CU50, CU100, zakres pomiaru temperatury termometrów oporności platyny wynosi ogólnie -200-800 celsus, podczas gdy termometry oporności miedzianej wynosi -40 do 140 stopni celsus. Termistory i termopary mają ten sam rodzaj różnicowania, ale nie wymagają kompensacji przewodów i są tańsze niż termopary.






