Kāda ir atšķirība starp termopāriem un termistoriem?
Atstāj ziņu
K tipa termopāra tolerance ir ± 1,5 grāds vai ± 0. 0 04|t |; Sekundārā tolerance ± 2,5 grādi vai ± 0,015|t |;
Platīna termistori tiek sadalīti A klasē un B klasē A klase Aļauj temperatūras mērīšanas kļūdu ± ({{{0}}. 15 grāds +0. 002|T |), B līmeņa temperatūras mērīšana pieļaujamā kļūda ± (0.3 grāds +0. 005|t |))
Temperatūras mērīšanai tiek izmantoti gan termistori, gan termopāri. Bet starp tām ir arī būtiskas atšķirības. Parasti termopārus var izmantot augstas temperatūras mērījumiem, un termiskās pretestības temperatūras diapazons ir nedaudz zemāks; Termistora iegūtais pretestības signāls ir pretestības vērtība, savukārt siltums ir nejauši iegūts sprieguma signāls. Šajā rakstā galvenokārt tiek salīdzinātas un analizētas atšķirības starp termistoru un termopāru.
1, koncepcija
1. Siltuma pretestības pamatkoncepcija
Termistors ir parasti lietots temperatūras detektors barotnes un zemas temperatūras diapazonā. Termiskās pretestības temperatūras mērīšana ir balstīta uz raksturlielumu, ka metāla vadītāju pretestības vērtība palielinās līdz ar temperatūru. Tās galvenās iezīmes ir augsts mērījums un stabila veiktspēja. Platīna pretestības termometra mērījumu precizitāte tiek plaši izmantota ne tikai rūpnieciskās temperatūras mērījumos, bet arī izgatavota standarta atsauces instrumentā. Termiskās pretestības temperatūras mērīšana ir balstīta uz raksturlielumu, ka metāla vadītāju pretestības vērtība palielinās līdz ar temperatūru. Termistori lielākoties ir izgatavoti no tīriem metāla materiāliem, un šobrīd visbiežāk tiek izmantots platīns un varš
2. Termopāru pamatjēdzieni
Termopārus parasti izmanto temperatūras mērīšanas sastāvdaļas temperatūras mērīšanas instrumentos. Tie tieši mēra temperatūru un pārvērš temperatūras signālu termoelektriskā potenciāla signālā, ko pēc tam caur elektriskajiem instrumentiem (sekundārie instrumenti) pārveido izmērītās barotnes temperatūrā. Tas metina divus dažādus vadītāju vai pusvadītāju A un B materiālus kopā, lai izveidotu slēgtu ķēdi. Ja pastāv temperatūras starpība starp diviem A un B stiprinājuma punktiem, 1. un 2. punktu, starp tiem tiek ģenerēts elektromotīvais spēks, kā rezultātā ķēdē rodas noteikta lieluma strāva. Šo parādību sauc par termoelektrisko efektu.
2, priekšrocības un īpašības
Salīdzinot ar parastajiem termistoriem, tam ir šādas priekšrocības:
① Neliels izmērs, bez gaisa spraugas iekšpusē, zema mērīšanas nobīde termiskās inerces izteiksmē;
② Laba mehāniskā veiktspēja, pretestība vibrācijai un trieciena pretestība;
③ var saliekties, viegli uzstādīt;
④ ilgs kalpošanas laiks.
Termopāri ir viens no parasti izmantotajiem temperatūras noteikšanas komponentiem rūpniecībā. Tās priekšrocības ir:
① Vienkārša konstrukcija un ērti lietojama. Termopāri parasti sastāv no diviem dažādiem metāla vadu veidiem, un tos neierobežo lielums vai atvere. Viņiem ir aizsargājošas piedurknes no ārpuses, padarot tās ļoti ērti lietojamas.
② Plašs mērījumu diapazons. Parasti izmantotie termopāri var nepārtraukti izmērīt no -50 ~ {+1600 pakāpes, savukārt daži īpaši termopāri var izmērīt -269 pakāpi (piemēram, zelta dzelzs niķeļa hroms) un līdz +2800 grādam (piemēram, tungsten rhenium).
③ izmērīt augstu. Tā kā termopārs atrodas tiešā saskarē ar izmērīto objektu un vidējais barotne to neietekmē.
3, veidi un kompozīcija
1. Termiskās pretestības struktūra
1) Parastā tipa termistors. Saskaņā ar termiskās pretestības temperatūras mērīšanas principu izmērītās temperatūras izmaiņas tieši mēra ar termiskās pretestības pretestības vērtības izmaiņām. Tāpēc dažādu vadu pretestības izmaiņas, piemēram, termiskās pretestības ķermeņa svina vadi, ietekmēs temperatūras mērīšanu. Lai novērstu svina pretestības ietekmi, parasti tiek izmantota trīs stieples vai četru stiepļu sistēma,
2) sprādziena necaurlaidīgs termistors. Sprādzienbīstamības termistors izmanto īpašu savienojuma kārbas struktūru, lai ierobežotu sprādzienbīstamas jauktas gāzes sprādzienu tās apvalka iekšpusē, ko izraisa dzirksteles vai loki savienojuma kastē, lai ražošanas vietā neizraisītu pārmērīgu eksploziju. Temperatūras mērīšanai var izmantot sprādzienbīstamus siltuma rezistorus apgabalos ar sprādzienbīstamiem draudiem BLA ~ B3C klases zonās.
3) Beigas sejas termistors. Beigu virsmas termiskās pretestības temperatūras sensora elements ir izgatavots no speciāli apstrādāta pretestības stieples, kas cieši brūce pret termometra gala virsmu, un tā struktūra ir parādīta attēlā 2-1-8. Salīdzinot ar vispārējiem aksiālās pretestības termometriem, tas var precīzāk un ātri atspoguļot izmērītās gala virsmas faktisko temperatūru un ir piemērots gultņu čaumalu un citu sastāvdaļu gala temperatūras mērīšanai.
4) Bruņotais termistors. Bruņotais termistors ir ciets korpuss, kas sastāv no temperatūras sensoru elementiem (rezistoriem), vadiem, izolācijas materiāliem un nerūsējošā tērauda piedurknēm. Tā ārējais diametrs parasti ir no 2 līdz 8 mm, un tas var sasniegt līdz 8 mm
2. Termopāru veidi
Parasti lietotus termopārus var iedalīt divās kategorijās: standarta termopāros un nestandarta termopāros. Standarta termopārs, kas minēts, attiecas uz termopāru, kuram ir valsts standarts, kas norāda sakarību starp tā termoelektrisko potenciālu un temperatūru, pieļauj kļūdas, un tam ir vienota standarta skala. Tam ir atbilstošs displeja instruments, kas pieejams atlasei.
1) Standartizēti termopāri nav tik plaši izmantoti vai tādā pašā lielumā kā standartizēti termopāri, un parasti tiem nav vienotas kalibrēšanas tabulas. Tos galvenokārt izmanto mērījumiem noteiktos īpašos gadījumos.
2) Kopš 1988. gada 1. janvāra visi termopāri un termistori Ķīnā ir izgatavoti saskaņā ar IEC starptautiskajiem standartiem, un septiņi standartizēti termopāri, proti, S, B, E, K, R, J un T, ir apzīmēti kā vienoti dizaina termopāri Ķīnā.
4, atšķirības starp termistoriem un termopāriem analīze
Termistoriem un termopāriem ir tāda paša veida diferenciācija, taču tiem nav nepieciešami kompensējoši vadi un tie ir lētāki nekā termopāri. Termopārs ir temperatūras sensors, līdzīgs termiskajam rezistoram, bet tas atšķiras no termiskā rezistora galvenokārt tajā:
1. Signāla raksturs ir tāds, ka pats termistors ir rezistors, un temperatūras izmaiņas izraisa pozitīvas vai negatīvas pretestības izmaiņas rezistorā; No otras puses, termiskā savienošana rada izmaiņas inducētajā spriegumā, kas mainās atkarībā no temperatūras.
2. Divu sensoru noteiktais temperatūras diapazons ir atšķirīgs. Termiskā pretestība parasti nosaka temperatūras diapazonu 0-150 grādos, un mērījumu diapazons var sasniegt aptuveni 600 grādus (protams, var noteikt negatīvu temperatūru). Termopāri var noteikt temperatūru, sākot no 0-1000 grādiem pēc Celsija (vai pat augstāka), tāpēc pirmais ir zemas temperatūras noteikšana, bet otrais ir augstas temperatūras noteikšana.
3. Materiālu izteiksmē termiskā pretestība ir metāla materiāla veids, kas ir jutīgs pret temperatūras izmaiņām, savukārt termiskā savienošana ir bimetāla materiāls, kur divi dažādi metāli rada potenciālu starpību divu dažādu metāla vadu galos temperatūras izmaiņu dēļ.
4. Termisko rezistoru un termopāru ieejas moduļi, kas atbilst PLC, ir arī 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 DCS, nav jāizmanto raidītājs! Termistors ir RTD signāls, termopārs ir TC signāls!
5. PLC ir arī termiskās pretestības moduļi un termopāra moduļi, kas var tieši ievadīt pretestību un termopāra signālus.
6. Termopāri ir J, T, N, K, S un citi modeļi, daži ir dārgāki nekā rezistori, bet citi ir lētāki. Tomēr, ja ir iekļauti kompensācijas vadi, termopāru kopējās izmaksas ir augstākas. Termistori ir pretestības signāli, savukārt termopāri ir sprieguma signāli.
7. Termiskās pretestības temperatūras mērīšanas princips ir balstīts uz vadītāja (vai pusvadītāja) pretestības īpašībām, kas mainās ar temperatūru, ar negatīvu 00 ~ 500 grādu mērījumu diapazonu. Parasti izmantotie rezistori ietver platīna rezistorus (PT100, PT10) un vara rezistorus CU50 (negatīvs 50-150 grādi). Termopāra temperatūras mērīšanas princips ir balstīts uz termoelektrisko efektu. Lietotie parasti ir platīna rodija platīns (mēroga S, mērījumu diapazons {0-1300 grādi), niķeļa hroma niķeļa silīcijs (skala K, mērījumu diapazons 0-900 grādi), niķeļa hroma konstante (skala E, mērījumu diapazons 0-600 grādi) un platīna rhodium Platinum rhoum rhoum 6 (6 (mēra rhodium 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra - mēra diapazons) un platīna rhodium diapazons Platinum rhood 6 6 (6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rhodium 6 6 (mēra rādītāji) mēroga diapazons). 0-1600 grādi).







