Quina diferència hi ha entre la resistència tèrmica del sensor de temperatura i la termopar
Deixa un missatge
La diferència entre termoparells i resistències tèrmiques
1. Propietats del senyal: les resistències tèrmiques són resistències. Els termòmetres de resistència tèrmica funcionen basant -se en el principi que la resistència dels cables metàl·lics canvia amb la temperatura. Termoparells: soldadura dos cables o semiconductors de diferents materials junts per formar un bucle tancat. Quan hi ha una diferència de temperatura entre els dos contactes del fil, es genera una força electromotriu entre tots dos, formant així un corrent de mida determinada al bucle. Aquest fenomen s’anomena efecte termoelèctric. Els termoparells funcionen mitjançant aquest efecte.
2. Els intervals de temperatura detectats pels dos sensors: les resistències tèrmiques generalment detecten un rang de temperatures de 0-150 graus, amb un rang de mesura més elevat d’uns 600 graus, mentre que els termoparells poden detectar un rang de temperatura de 0-1000 graus (o fins i tot superior).
3. Cost del material: les resistències tèrmiques són un material metàl·lic amb canvis sensibles a la temperatura. Les resistències tèrmiques són senyals de resistència i la seva sortida és el valor de resistència (ω), sense pols positius i negatius. Els utilitzats habitualment són PT100 i CU50. . Els termoparells són materials bimetàlics, és a dir, dos materials metàl·lics diferents. A causa del canvi de temperatura, es genera una diferència de potencial elèctric als dos extrems dels dos cables metàl·lics diferents. Es pot dividir en números de graduació K, S, E, R, T, N i altres, que es poden utilitzar en diferents medis de mesura i intervals de mesura de la temperatura. Els termoparells són senyals de tensió i la sortida és Millivolts (MV), amb pals positius i negatius. Alguns són més cars que les resistències, i d’altres són més barates que les resistències, però el cost integral dels termoparells és elevat quan s’inclou el fil de compensació. Quina diferència hi ha entre les resistències tèrmiques del sensor de temperatura i els termoparells?
4. La relació amb PLC: els mòduls d’entrada de resistències tèrmiques i termoparells corresponents a PLC també són diferents. Aquesta frase està bé, però generalment els PLC estan connectats directament a senyals de 4 ~ 20mA, mentre que les resistències tèrmiques i els termoparells es connecten generalment a PLC amb transmissors. Si us connecteu a DCS, no cal que utilitzeu un transmissor. El termistor és el senyal RTD, el termopar és el senyal TC! (PLC també té el mòdul de resistència tèrmica i el mòdul de termopar, que pot arribar directament a la resistència i al senyal de termopar.
El principi de mesura de la temperatura de la resistència tèrmica és diferent del del termopar.
El termistor es basa en l'efecte tèrmic de la resistència per a la mesura de la temperatura, és a dir, la resistència de la resistència canvia amb el canvi de temperatura. Per tant, sempre que es mesura el canvi de resistència de la resistència tèrmica sensible a la temperatura, es pot mesurar la temperatura. Actualment, hi ha principalment dos tipus de resistència tèrmica metàl·lica i termistor semiconductor.
El valor de resistència i la temperatura de la resistència tèrmica metàl·lica es poden expressar generalment per la següent relació aproximada, és a dir,, és a dir,
Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]
On RT és el valor de resistència a la temperatura t; Rt {{0}} és el valor de resistència corresponent a la temperatura T0 (normalment t 0=0 graus); α és el coeficient de temperatura.
La relació entre el valor de resistència i la temperatura del termistor semiconductor és
Rt=aeb/t
On RT és el valor de resistència a la temperatura t; A i B depenen del semiconductor de la constant de l'estructura del material.
En comparació, el coeficient de temperatura dels termistors és més gran i el valor de resistència a la temperatura ambient és més elevat (normalment més de diversos milers de ohms), però la intercanvi és deficient, la no linealitat és greu i el rang de mesura de la temperatura només és aproximadament -50 ~ 300 graus. S'utilitza àmpliament en la detecció de temperatura i el control dels electrodomèstics i automòbils domèstics. Les resistències tèrmiques metàl·liques són generalment adequades per a la mesura de la temperatura en el rang de -200 ~ 500 graus. Es caracteritzen per una mesura precisa, una bona estabilitat i un rendiment fiable. S’utilitzen àmpliament en el control de processos.
Des de la perspectiva del canvi de resistència amb la temperatura, la majoria dels conductors metàl·lics tenen aquesta propietat, però no tots es poden utilitzar com a resistències tèrmiques de mesurament de la temperatura. Els materials metàl·lics utilitzats com a resistències tèrmiques generalment requereixen: el coeficient de temperatura tan gran i estable com sigui possible, gran resistivitat (reduint la mida del sensor a la mateixa sensibilitat), propietats químiques i físiques estables dins del rang de temperatura d’ús, una bona reproducció de materials i el valor de resistència canvia amb la temperatura. Hi hauria d’haver una relació de funció de valor intermèdia (una bona relació lineal).







