Hjem - Kunnskap - Detaljer

Hva er forskjellen mellom termoelementer og termistorer?

Toleransen for termoelement av K-type er ± 1,5 grader eller ± 0. 0 04|t |; Sekundær toleranse ± 2,5 grader eller ± 0,015|t |;

Platinumtermistorer er delt inn i klasse A og klasse B. Klasse A tillater en temperaturmålingsfeil på ± ({{0}}. 15 grader +0. 002|t |), B-nivå temperatur måle feil ± (0,3 grad +0.

Termistorer og termoelementer brukes begge til temperaturmåling. Men det er også viktige forskjeller mellom dem. Generelt kan termoelementer brukes til målinger av høy temperatur, og temperaturområdet for termisk motstand er litt lavere; Motstandssignalet oppnådd av en termistor er motstandsverdien, mens varme er spenningssignalet oppnådd ved en tilfeldighet. Denne artikkelen sammenligner hovedsakelig og analyserer forskjellene mellom termistor og termoelement.

1, konsept

1. Grunnleggende konsept for termisk motstand

Termistor er en ofte brukt temperaturdetektor i mellom- og lavtemperaturområdet. Måling av termisk motstandstemperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen. Hovedfunksjonene er høye målinger og stabil ytelse. Målingsnøyaktigheten av platinaristenstermometer er ikke bare mye brukt i måling av industriell temperatur, men også gjort til et standardreferanseinstrument. Måling av termisk motstandstemperatur er basert på karakteristikken for at motstandsverdien til metallledere øker med temperaturen. Termistorer er for det meste laget av rene metallmaterialer, med platina og kobber som for tiden er den mest brukte

2. Grunnleggende konsepter av termoelementer

Termoelementer er ofte brukt temperaturmålingskomponenter i måleinstrumenter for temperatur. De måler temperaturen direkte og konverterer temperatursignalet til et termoelektrisk potensielt signal, som deretter omdannes til temperaturen på det målte mediet gjennom elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Den sveiser to forskjellige materialer av ledere eller halvledere A og B sammen for å danne en lukket krets. Når det er en temperaturforskjell mellom de to festepunktene 1 og 2 av ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellom dem, noe som resulterer i en strøm av en viss størrelse i kretsen. Dette fenomenet kalles termoelektrisk effekt.

2, fordeler og egenskaper

Sammenlignet med vanlige termistorer har den følgende fordeler:

① liten størrelse, ingen luftgap inni, lav måleforsinkelse når det gjelder termisk treghet;

② God mekanisk ytelse, vibrasjonsmotstand og påvirkningsmotstand;

③ kan bøye, enkelt å installere;

④ Lang levetid.

Termoelementer er en av de ofte brukte temperaturdeteksjonskomponentene i industrien. Fordelene er:

① Enkel konstruksjon og enkel å bruke. Termoelementer er vanligvis sammensatt av to forskjellige typer metallledninger, og er ikke begrenset av størrelse eller åpning. De har beskyttende ermer på utsiden, noe som gjør dem veldig praktiske å bruke.

② bred måleområde. Vanligvis brukte termoelementer kontinuerlig fra -50 ~ +1600} grad, mens noen spesielle termoelementer kan måle -269 grad (for eksempel gulljern nikkelkrom) og opp til +2800 grad (slik som Tungsten).

③ Mål høyt. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objektet og ikke påvirkes av mellommediet.

3, typer og komposisjon

1. Struktur av termisk motstand

1) Termistor for vanlig type. I henhold til temperaturmålingsprinsippet for termisk motstand, måles endringen i den målte temperaturen direkte ved endringen i motstandsverdien av den termiske motstanden. Derfor vil endringen i motstanden til forskjellige ledninger som ledningsledningene til den termiske motstandskroppen ha innvirkning på temperaturmåling. For å eliminere påvirkningen av blymotstand, brukes en tre ledning eller fire ledningssystem generelt,

2) Eksplosjonssikker termistor. Eksplosjonssikker termistor bruker en spesiell struktur i kryssboksen for å begrense eksplosjonen av eksplosiv blandet gass inne i skallet forårsaket av gnister eller buer i kryssboksen, for ikke å forårsake overdreven eksplosjon på produksjonsstedet. Eksplosjonssikre termiske motstander kan brukes til temperaturmåling i områder med eksplosive farer innenfor B3C -klassesoner.

3) End Face Thermistor. End Face Thermal Resistance Temperature Sensing Element er laget av spesialbehandlet motstandstråd som er såret tett mot enden av termometeret, og dens struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale motstandstermometre, kan det mer nøyaktig og raskt gjenspeile den faktiske temperaturen på det målte endeflaten, og er egnet for å måle ende -ansiktstemperaturen til lagerskall og andre komponenter.

4) Pansret termistor. Pansret termistor er en solid kropp sammensatt av temperaturfølende elementer (motstander), ledninger, isolasjonsmaterialer og rustfrie stålhylser. Den ytre diameteren er vanligvis mellom 2 og 8 mm, og kan nå opp til 8 mm

2. Typer termoelementer

Vanlige brukte termoelementer kan deles inn i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Standard termoelement som refereres til refererer til et termoelement som har en nasjonal standard som spesifiserer forholdet mellom dets termoelektriske potensial og temperatur, gir mulighet for feil og har en enhetlig standard skala. Den har et matchende skjerminstrument tilgjengelig for valg.

1) Ikke -standardiserte termoelementer er ikke så mye brukt eller av samme størrelsesorden som standardiserte termoelementer, og har generelt ikke en enhetlig kalibreringstabell. De brukes hovedsakelig til målinger i visse spesielle anledninger.

2) Siden 1. januar 1988 har alle termoelementer og termistorer i Kina blitt produsert i samsvar med IEC internasjonale standarder, og syv standardiserte termoelementer, nemlig S, B, E, K, R, J og T, har blitt utpekt som enhetlige designtermous i Kina.

4, Analyse av forskjellen mellom termistorer og termoelementer

Termistorer og termoelementer har samme type differensiering, men de krever ikke kompenserende ledninger og er billigere enn termoelementer. En termoelement er en temperatursensor, lik en termisk motstand, men den skiller seg fra en termisk motstand hovedsakelig i det:

1. Naturen til signalet er at selve termistoren er en motstand, og endringer i temperaturen forårsaker en positiv eller negativ motstandsendring i motstanden; Termisk kobling genererer derimot endringer i indusert spenning som varierer med temperatur.

2. Temperaturområdet som er oppdaget av de to sensorene er annerledes. Den termiske motstanden oppdager generelt et temperaturområde på 0-150 grader, og måleområdet kan nå omtrent 600 grader (selvfølgelig kan negativ temperatur oppdages). Termoelementer kan oppdage temperaturer som spenner fra 0-1000 grader Celsius (eller enda høyere), så førstnevnte er deteksjon med lav temperatur og sistnevnte er deteksjon med høy temperatur.

3. Når det gjelder materialer, er termisk motstand en type metallmateriale som er følsomt for temperaturendringer, mens termisk kobling er et bimetallisk materiale, der to forskjellige metaller genererer en potensiell forskjell i endene av to forskjellige metallledninger på grunn av temperaturendringer.

4. Inngangsmodulene for termiske motstander og termoelementer som tilsvarer PLS er også forskjellige. Denne uttalelsen er ikke et problem, men generelt er PLC -er direkte koblet til 4-20 MA -signaler, mens termiske motstander og termoelementer vanligvis er koblet til PLS med sendere hvis den er koblet til DCs, det er ikke nødvendig å bruke en sender! Thermistor er et RTD -signal, Thermocouple er et TC -signal!

5. PLC -er har også termisk motstandsmoduler og termoelementmoduler, som direkte kan legge inn motstand og termoelementsignaler.

6. Termoelementer kommer i J, T, N, K, S og andre modeller, noen er dyrere enn motstander, mens andre er billigere. Når kompensasjonsledninger er inkludert, er imidlertid de totale kostnadene for termoelementer høyere. Termistorer er motstandssignaler, mens termoelementer er spenningssignaler.

7. Prinsippet for måling av termisk motstandstemperatur er basert på egenskapen til motstanden til en leder (eller halvleder) som endrer seg med temperatur, med et måleområde på negativ 00 ~ 500 grader. Vanlige brukte motstander inkluderer platina -motstander (PT100, PT10) og kobbermotstander Cu50 (negativ 50-150 grader). Prinsippet for måling av termoelement temperatur er basert på den termoelektriske effekten. Vanlige brukte de inkluderer platina rhodium platinum (skala, måleområde 0-1300 grader), nikkel krom nikkel silisium (skala k, måleområde 0-900 grader), nikkel kromkonstantan (skala e, målingsområde 0-600 yres) og platinum rhoDium RhoDium RhoSt, og skala ({{{{{{} platet (Scale Chom) Måleområde 0-1600 grader).
info-1600-1103

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like