Starpība starp temperatūras sensora termisko rezistoru un termopāru
Atstāj ziņu
Atšķirība starp termopāriem un termiskajiem rezistoriem
1. dažādas signāla īpašības:
Termiskie rezistori paši ir rezistori . Termiskā rezistora termometri darbojas, pamatojoties uz principu, ka metāla vadu izturība mainās ar temperatūru; while thermocouples: weld two wires or semiconductors of different materials together to form a closed loop. When there is a temperature difference between the two contacts of the wire, an electromotive force is generated between the two, thus forming a certain amount of current in the loop. This phenomenon is called the thermoelectric effect. Thermocouples work by using this Efekts .
2. Temperatūras diapazoni, ko nosaka abi sensori, ir atšķirīgi:
Termiskie rezistori parasti nosaka temperatūras diapazonu 0-150 grādos ar maksimālo mērījumu diapazonu aptuveni 600 grādos, savukārt termopāri var noteikt temperatūras diapazonu 0-1000 grādi (vai pat augstāku) .}
3. Dažādi materiāli:
Thermal resistors are a metal material with temperature-sensitive changes. Thermal resistors are resistance signals, and their output is resistance value (Ω), without positive and negative poles. Commonly used ones are pt100 and cu50. . Thermocouples are bimetallic materials, that is, two different metal materials. Due to the change in temperature, an electric Potenciālā starpība tiek ģenerēta divu dažādu metāla vadu . divos galos to var iedalīt k, s, e, r, t, n un citos absolventu numuros, kurus var izmantot dažādos mērījumu vidē un temperatūras mērījumu diapazonus . Termocouples ir sprieguma signāli, un izeja ir milivolts (MV), ar pozitīviem un negatīviem rezistori, un daži ir lētāki nekā rezistori, bet termopāru visaptverošās izmaksas ir augstas, ja ir iekļauts kompensācijas vads .
4. Dažādas attiecības ar PLC:
Termisko rezistoru un termopāru ieejas moduļi, kas atbilst PLC, ir arī dažādi . Šis teikums ir smalks, bet parasti PLC ir tieši savienoti ar 4 ~ 20 mA signāliem, savukārt termiskie rezistori un termopāri parasti ir savienoti ar PLC, izmantojot caurlaidi., ja jūs savienojat ar DC, jūs izmantojat. Signāls, termopārs ir TC signāls! (PLC ir arī termiskā rezistora modulis un termopāra modulis, kas var tieši ievadīt pretestību un termopāra signālu .
Termiskā rezistora temperatūras mērīšanas princips atšķiras no termopāra . termiskā rezistora temperatūras mērīšanas temperatūras, pamatojoties uz rezistora termisko efektu, tas ir, rezistora pretestība mainās ar temperatūras izmaiņām ., ja vien, ja vienas no temperatūras izmaiņām ir temperatūra}, kas tiek izmērīti, lai mainītu temperatūru, lai mainītu temperatūru. termiskais rezistors un pusvadītāju termistors .
Metāla termiskā rezistora pretestības vērtību un temperatūru parasti var izteikt ar šādām aptuvenām attiecībām, tas ir, rt {{0}} rt 0 [1+ α (T-T0)]
Kur RT ir pretestības vērtība temperatūrā t; Rt {{0}} ir atbilstošā pretestības vērtība temperatūrā t0 (parasti t 0=0 grāds); α ir temperatūras koeficients . Saistība starp pusvadītāja termistora pretestības vērtību un temperatūru ir rt=aeb/twhere rt ir pretestības vērtība temperatūrā t; A un B ir atkarīgs no pusvadītāju materiāla struktūras . konstante .
Salīdzinājumam, termistoriem ir lielāks temperatūras koeficients un augstāka pretestības vērtība istabas temperatūrā (parasti virs vairākiem tūkstošiem omi), bet to savstarpēja aizstāšana ir slikta, nelinearitāte ir nopietna, un temperatūras mērījumu diapazons ir tikai -50 ~ 300. temperatūras mērīšanai diapazonā no -200 ~ 500 grādu . Tos raksturo precīzs mērījums, laba stabilitāte un uzticama veiktspēja . Tos plaši izmanto procesa vadībā .}}
Raugoties no pretestības maiņas ar temperatūru, lielākajai daļai metāla vadītāju ir šī īpašība, bet ne visus no tiem var izmantot kā temperatūras mērīšanas termiskos rezistorus . Metāla materiāli, kurus parasti izmanto kā termiskos rezistorus: pēc iespējas lielam un stabilam temperatūras koeficientam, lielām pretestīguma pakāpēm (samazinot sensora izmēru, kas ir piemērota, un fizikālas un fiziskas, un fiziskas, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fiziskās, un fizikālās, lai samazinātu sensoru. ar temperatūru . vajadzētu būt starpposma vērtības funkcijas attiecībām (vēlams lineāras attiecības) .








