Starpība starp temperatūras sensora termistoru un termopāriem
Atstāj ziņu
Atšķirība starp termopāriem un termiskajiem rezistoriem
1. Signālu īpašības ir atšķirīgas:
Pati termiskā pretestība ir rezistors, un termiskā pretestības termometrs darbojas, pamatojoties uz principu, ka metāla stieples izturība mainās ar temperatūru; Un termopārs: tā ir slēgta ķēde, ko veido divu dažādu materiālu metināšanas vadi vai pusvadītāji. Ja starp diviem vadu kontaktiem ir temperatūras starpība, starp tiem tiek ģenerēts elektromotora spēks, tādējādi veidojot noteiktu strāvas daudzumu ķēdē. Šo parādību sauc par termoelektrisko efektu. Termopāri darbojas, izmantojot šo efektu.
2. Temperatūras diapazoni, ko nosaka abi sensori, ir atšķirīgi:
Termiskā pretestība parasti tiek noteikta temperatūras diapazonā no 0-150 grādiem, ar maksimālo mērījumu diapazonu ir aptuveni 600 grādi, savukārt termopāri var noteikt temperatūru diapazonā no 0-1000 grādiem (vai pat augstāku).
3. Dažādi materiāli:
Termistors ir metāla materiāls, kas ir jutīgs pret temperatūras izmaiņām. Termistors ir pretestības signāls, kas izvada pretestības vērtību (ω) bez pozitīviem vai negatīviem poliem. Parasti izmantotie ir PT100 Cu50 .. un termiskā savienošana ir bimetāla materiāls, kurā divi dažādi metāla materiāli rada potenciālu starpību divu dažādu metāla vadu divos galos temperatūras izmaiņu dēļ. To var iedalīt K, S, E, R, T un N veida vienāda mēroga skaitļos, ko var izmantot dažādos mērīšanas vidē un temperatūras mērījumu diapazonos. Termopāri ir sprieguma signāli, kas izvada milivoltus (MV) un kuriem ir pozitīvi un negatīvi stabi. Daži ir dārgāki nekā rezistori, un daži ir lētāki nekā rezistori, bet, ieskaitot kompensācijas vadus, termopāru kopējās izmaksas ir augstākas.
4. Attiecības ar PLC ir atšķirīgas:
Arī PLC atbilstošie termisko rezistoru un termopāru ieejas moduļi ir atšķirīgi. Šis apgalvojums nav problēma, bet parasti PLC ir tieši savienoti ar 4-20 MA signāliem, savukārt termiskie rezistori un termopāri parasti ir savienoti ar PLC ar raidītājiem. Ja tas ir savienots ar DC, nav jāizmanto raidītājs. Termistors ir RTD signāls, termopārs ir TC signāls! PLC ir arī termiskās pretestības modulis un termopāra modulis, kas var tieši ievadīt pretestību un termopāra signālus.
Starpība starp termistora un termopāra temperatūras mērīšanas principu ir tāda, ka termistors mēra temperatūru, pamatojoties uz pretestības termisko efektu, tas ir, raksturīgu rezistora pretestības vērtībai, kas mainās ar temperatūru. Tāpēc, kamēr mēra termistora pretestības izmaiņas, var izmērīt temperatūru. Pašlaik galvenokārt ir divu veidu termistori: metāla termistori un pusvadītāju termistori.
Metāla termistora pretestības vērtību un temperatūru parasti var tuvināt ar šādu vienādojumu: rt {{0}} rt 0 [1+ (T-T0)]
Formulā RT ir pretestības vērtība temperatūrā t; Rt {{0}} ir atbilstošā pretestības vērtība temperatūrā t0 (parasti t 0=0 grāds); ir temperatūras koeficients. Saistība starp pusvadītāja termistora un temperatūras pretestības vērtību ir rt=aeb/t, kur rt ir pretestības vērtība temperatūrā t; A. B ir atkarīgs no pusvadītāja materiāla struktūras konstantes.
Salīdzinot ar citiem, termistoriem ir lielāka temperatūras koeficienta un augstāka pretestības vērtība istabas temperatūrā (parasti virs vairākiem tūkstošiem omi), bet tiem ir slikta aizstājība, smaga nelinearitāte un temperatūras mērījumu diapazons ir tikai -50 ~ 300 grādu. Tos plaši izmanto temperatūras noteikšanai un mājsaimniecības ierīču un automašīnu kontrolei. Metāla termistori parasti ir piemēroti temperatūras mērīšanai diapazonā no -200 ~ 500 grādiem, ko raksturo precīzs mērījums, laba stabilitāte un uzticama veiktspēja. Tos plaši izmanto procesa kontrolē.
Raugoties no izturības izmaiņām ar temperatūru, vairums metāla vadītāju rūpniecībā parasti izmanto metāla termistorus, bet ne visus var izmantot kā termometrus. Kā termistoru metāla materiāls parasti ir nepieciešams liels un stabils temperatūras koeficients, augsta pretestība (samazinot sensora lielumu tādā pašā jutībā), stabilas ķīmiskas un fizikālās īpašības lietošanas temperatūras diapazonā, labs materiāls reproducējamība un lineāra attiecība starp pretestības vērtību un temperatūras izmaiņām izmaiņas temperatūrā un temperatūras izmaiņām








