Jaka jest różnica między rezystorem termicznym czujnika temperatury a termoparą
Zostaw wiadomość
Różnica między termoparami a rezystorami termicznymi
1. Właściwości sygnału: Rezystory termiczne to rezystory. Termometry termiczne działają w oparciu o zasadę, że rezystancja przewodów metali zmienia się wraz z temperaturą. Termopary: spocznij dwa przewody lub półprzewodniki różnych materiałów razem, tworząc zamkniętą pętlę. Gdy istnieje różnica temperatury między dwoma kontaktami drutu, między nimi generowana jest siła elektromotoryczna, tworząc w ten sposób prąd o określonej wielkości w pętli. Zjawisko to nazywa się efektem termoelektrycznym. Termopary działają przy użyciu tego efektu.
2. Zakresy temperatury wykryte przez dwa czujniki: Rezystory termiczne ogólnie wykrywają zakres temperatur 0-150, z wyższym zakresem pomiaru około 600 stopni, podczas gdy termopary mogą wykryć zakres temperatur 0-1000 stopni (lub nawet wyższy).
3. Koszt materiału: Rezystory termiczne to materiał metalu o zmianach wrażliwych na temperaturę. Rezystory termiczne są sygnałami rezystancyjnymi, a ich wyjściem jest wartość rezystancyjna (ω), bez biegunów dodatnich i ujemnych. Powszechnie używane są PT100 i CU50. . Termopary to materiały bimetaliczne, to znaczy dwa różne materiały metalowe. Ze względu na zmianę temperatury generowana jest różnica potencjału elektrycznego na dwóch końcach dwóch różnych drutów metalowych. Można go podzielić na k, s, e, r, t, n i inne liczby stopniowe, które można stosować w różnych zakresach pomiarów pomiarowych i temperatury. Termopary są sygnałami napięcia, a wyjście to miliWolty (MV), z biegunami dodatnimi i ujemnymi. Niektóre są droższe niż rezystory, a niektóre są tańsze niż rezystory, ale kompleksowy koszt termopar jest wysoki po uwzględnieniu przewodu kompensacyjnego. Jaka jest różnica między rezystorami termicznymi czujnika temperatury a termoparami?
4. Zależność z PLC: Moduły wejściowe rezystorów termicznych i termopar odpowiadających PLC są również różne. To zdanie jest w porządku, ale ogólnie PLC są bezpośrednio podłączone do sygnałów 4 ~ 20 mA, podczas gdy rezystory termiczne i termopary są ogólnie podłączone do PLC z nadajnikami. Jeśli połączysz się z DCS, nie musisz używać nadajnika. Termistor to sygnał RTD, termopara to sygnał TC! (PLC ma również moduł rezystora termicznego i moduł termopary, który może bezpośrednio wprowadzać rezystancję i sygnał termopary.
Zasada pomiaru temperatury rezystora termicznego różni się od zasady termopary.
Termistor opiera się na termicznym efekcie rezystora do pomiaru temperatury, to znaczy rezystancji zmian rezystora wraz ze zmianą temperatury. Dlatego, dopóki zmierzona jest zmiana oporności wrażliwej na temperaturę opornego termicznego, można zmierzyć temperaturę. Obecnie istnieją głównie dwa rodzaje metalu opornego termicznego i termistora półprzewodnikowego.
Wartość rezystancji i temperatura metalu opornego termicznego można ogólnie wyrazić przez następującą przybliżoną zależność, to znaczy,
Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]]]
Gdzie RT jest wartością rezystancyjną w temperaturze t; Rt {{0}} jest odpowiednią wartością rezystancyjną w temperaturze t0 (zwykle t 0=0 stopień); α jest współczynnikiem temperatury.
Związek między wartością odporności a temperaturą termistora półprzewodnika wynosi
RT=aeb/t
Gdzie RT jest wartością rezystancyjną w temperaturze t; A i B zależą od półprzewodnika stałej struktury materiału.
Dla porównania współczynnik temperatury termistorów jest większy, a wartość rezystancji w temperaturze pokojowej jest wyższa (zwykle więcej niż kilka tysięcy omów), ale zamienność jest słaba, nieliniowość jest poważna, a zakres pomiaru temperatury wynosi tylko około -50 ~ 300 stopnia. Jest szeroko stosowany w wykrywaniu temperatury i kontroli urządzeń domowych i samochodów. Metalowe rezystory termiczne są ogólnie odpowiednie do pomiaru temperatury w zakresie -200 ~ 500 stopni. Charakteryzują się dokładnym pomiarem, dobrą stabilnością i niezawodną wydajnością. Są szeroko stosowane w kontroli procesu.
Z perspektywy zmiany oporu wraz z temperaturą większość przewodów metali ma tę właściwość, ale nie wszystkie z nich mogą być stosowane jako oporne termiczne do pomiaru temperatury. Materiały metalowe stosowane jako rezystory termiczne na ogół wymagają: możliwie duży i stabilny współczynnik temperatury, duża rezystywność (zmniejszając wielkość czujnika przy tej samej czułości), stabilne właściwości chemiczne i fizyczne w zakresie użytkowania temperatury, dobra odtwarzalność materiału i wartość oporności zmienia się wraz z temperaturą. Powinna istnieć związek funkcji wartości pośredniej (dobra relacja liniowa).







