Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er forskjellen mellom temperatursensor termisk motstand og termoelement

Forskjellen mellom termoelementer og termiske motstander

1. Signalegenskaper: Termiske motstander er motstander. Termisk motstand Termometre fungerer basert på prinsippet om at motstanden til metallledninger endres med temperatur. Termoelementer: Sveis to ledninger eller halvledere av forskjellige materialer sammen for å danne en lukket sløyfe. Når det er en temperaturforskjell mellom de to kontaktene til ledningen, genereres en elektromotorisk kraft mellom de to, og danner dermed en strøm av en viss størrelse i løkken. Dette fenomenet kalles den termoelektriske effekten. Termoelementer fungerer ved å bruke denne effekten.

2. Temperaturområder oppdaget av de to sensorene: Termiske motstander oppdager generelt et temperaturområde på 0-150 grader, med et høyere måleområde på omtrent 600 grader, mens termoelementer kan oppdage et temperaturområde på 0-1000 grader (eller enda høyere).

3. Materialkostnad: Termiske motstander er et metallmateriale med temperaturfølsomme endringer. Termiske motstander er motstandssignaler, og utgangen er motstandsverdi (ω), uten positive og negative poler. Vanlige brukte PT100 og Cu50. . Termoelementer er bimetalliske materialer, det vil si to forskjellige metallmaterialer. På grunn av temperaturendringen genereres en elektrisk potensialforskjell i de to endene av de to forskjellige metallledningene. Det kan deles inn i K, S, E, R, T, N og andre konfirmasjonsnumre, som kan brukes i forskjellige målingsmedier og temperaturmålingsområder. Termoelementer er spenningssignaler, og utgangen er millivolt (MV), med positive og negative stolper. Noen er dyrere enn motstander, og noen er billigere enn motstander, men de omfattende kostnadene for termoelementer er høye når kompensasjonstråden er inkludert. Hva er forskjellen mellom termiske motstander av temperatursensor og termoelementer?

4. Forholdet til PLC: Inngangsmodulene for termiske motstander og termoelementer som tilsvarer PLC er også forskjellige. Denne setningen er fin, men generelt er PLC -er direkte koblet til 4 ~ 20mA -signaler, mens termiske motstander og termoelementer generelt er koblet til PLS med sendere. Hvis du kobler til DCS, trenger du ikke bruke en sender. Termistor er RTD -signal, termoelement er TC -signal! (PLC har også termisk motstandsmodul og termoelementmodul, som direkte kan legge inn motstand og termoelement -signal.

Temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand er forskjellig fra termoelementet.

Termistor er basert på den termiske effekten av motstanden for temperaturmåling, det vil si motstanden til motstand endres med temperaturendringen. Derfor, så lenge motstandsendringen av temperaturfølsom termisk motstand måles, kan temperaturen måles. For tiden er det hovedsakelig to typer metalltermisk motstand og halvledertermistor.

Motstandsverdien og temperaturen på metalltermisk motstand kan generelt uttrykkes ved følgende omtrentlig forhold, det vil si, det vil si

Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]

Hvor RT er motstandsverdien ved temperatur t; Rt {{0}} er den tilsvarende motstandsverdien ved temperatur t0 (vanligvis t 0=0 grad); α er temperaturkoeffisienten.

Forholdet mellom motstandsverdien og temperaturen til halvledertermistoren er

Rt=aeb/t

Hvor RT er motstandsverdien ved temperatur t; A og B avhenger av halvlederen konstanten av strukturen til materialet.

Til sammenligning er temperaturkoeffisienten til termistorer større, og motstandsverdien ved romtemperatur er høyere (vanligvis mer enn flere tusen ohm), men utskiftbarheten er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet handler bare om -50 ~ 300 grader. Det er mye brukt i temperaturdeteksjon og kontroll av husholdningsapparater og biler. Metalltermiske motstander er generelt egnet for temperaturmåling i området -200 ~ 500 grader. De er preget av nøyaktig måling, god stabilitet og pålitelig ytelse. De er mye brukt i prosesskontroll.

Fra perspektivet til endring av motstand med temperatur har de fleste metallledere denne egenskapen, men ikke alle av dem kan brukes som temperaturmåler termiske motstander. Metallmaterialer som brukes som termiske motstander krever generelt: så stor og stabil temperaturkoeffisient som mulig, stor resistivitet (reduserer størrelsen på sensoren ved samme følsomhet), stabile kjemiske og fysiske egenskaper innenfor temperaturområdet for bruk, god materialreproduserbarhet og motstandsverdiendringer med temperatur. Det skal være et forhold mellom mellomverdier (et godt lineært forhold).

 

 

info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like