Domov - Vedomosti - Podrobnosti

Rozdiel medzi tepelným odporom teplotného snímača a termočlánkom

Rozdiel medzi termočlánkami a tepelnými odpormi
1. Rôzne vlastnosti signálu:
Tepelné odpory sú samotné rezistory . tepelný rezistorový teplomery fungujú na základe princípu, že odpor kovových vodičov sa mení s teplotou; Zatiaľ čo termočlánky: Zvárate dva vodiče alebo polovodiče rôznych materiálov spolu za vzniku uzavretej slučky . Ak existuje teplotný rozdiel medzi dvoma kontaktmi drôtu, medzi týmito dvoma sa vytvorí elektromotívna sila, a tak sa vytvorí určitý počet prúdov {{{{{{{{} thermo pomocou tohto efektu .
2. Rozsahy teploty zistené dvoma senzormi sú rôzne:
Tepelné odpory vo všeobecnosti detekujú teplotný rozsah 0-150 stupňov, s maximálnym rozsahom merania približne 600 stupňov, zatiaľ čo termočlánky dokážu zistiť teplotný rozsah 0-1000 stupňov (alebo dokonca vyššie).
3. Rôzne materiály:
Tepelné odpory sú kovový materiál s teplotnými zmenami citlivými . tepelné odpory sú odporové signály a ich výstup je hodnota odporu (Ω), bez kladných a negatívnych pólov {. bežne používané signály sú pt100 a cu {{{}} Termočlánky sú bimetallicové materiály, ktoré sú dvoma odlišnými kovovými materiálmi { Teplota, rozdiel elektrického potenciálu sa generuje na dvoch koncoch dvoch rôznych kovových vodičov ., možno sa rozdeliť na K, S, E, R, N, N, ktoré sa môžu použiť v rôznych meracích médiách a merania teploty, sú mlynéry (mV), s pozitívnym a negatívny Poliaci . Niektoré sú drahšie ako odpory a niektoré sú lacnejšie ako odpor, ale komplexné náklady na termočlánky sú vysoké, keď je kompenzačný drôt zahrnutý .
4. iný vzťah s PLC:
Vstupné moduly tepelných odporov a termočlánkov zodpovedajúcich PLC sú tiež odlišné . Táto veta je v poriadku, ale zvyčajne sú PLC priamo spojené s signálmi 4 ~ 20MA, zatiaľ čo tepelné odpory a termočlánky sú všeobecne spojené s PLC {}} { Termistor je RTD signál, termočlánok je TC signál! (PLC má tiež modul tepelného odporu a modul termočlánku, ktorý môže priamo zadávať odpor a signál termočlánku .
Princíp merania teploty tepelného rezistora sa líši od prenosu termočlánku . Termálny rezistor Meria teplotu na základe tepelného účinku rezistencie na teplotu citlivú teplotu, ktorá sa meria, je meraný Hlavne dva typy: kovový tepelný odpor a polovodičový termistor .
Hodnota odporu a teplota kovového tepelného odporu sa dá všeobecne vyjadriť podľa nasledujúceho približného vzťahu, tj rt {{0}} rt 0 [{1+ tal (t-t0)]
Kde RT je hodnota odporu pri teplote t; Rt {{0}} je zodpovedajúca hodnota odporu pri teplote t0 (zvyčajne t 0=0); α je teplotný koeficient . Vzťah medzi hodnotou odporu a teplotou polovodičového termistora je rt=aeb/twdere rt je hodnota odporu pri teplote t; A a B závisí od štruktúry polovodičového materiálu . konštanta .
V porovnaní s tým termistory majú väčší teplotný koeficient a vyššiu hodnotu odporu pri izbovej teplote (zvyčajne nad niekoľkými tisíc ohmmi), ale ich vzájomná zameniteľnosť je zlá, nelinearita je vážna a rozsah merania teploty je iba o -50 ~ 300 {{{}}} {{{2} sa používa široko v detekcii teploty a kontrola domácich a automatických {} Odpory sú vo všeobecnosti vhodné na meranie teploty v rozsahu -200 ~ 500 stupňov . sú charakterizované presným meraním, dobrou stabilitou a spoľahlivým výkonom ..
Z hľadiska zmeny odporu s teplotou má väčšina kovových vodičov túto vlastnosť, ale nie všetky z nich sa dajú použiť ako teplotné meranie tepelných odporov . kovové materiály používané ako tepelné odpory vo všeobecnosti: ako veľké a stabilné teplotné koeficienty, ako je to možné, veľká rezistencia (redukcia veľkosti snímača pri rovnakej citlivosti), stabilné chemické a fyzikálne vlastnosti v rámci dosahu Teplota . Mala by existovať vzťah medziproduktu funkcie hodnoty (najlepšie lineárny vzťah) .

info-1600-1103

Zaslať požiadavku

Tiež sa vám môže páčiť