Forskellen mellem temperatursensor termistor og termoelement
Læg en besked
Forskellen mellem termoelementer og termiske modstande
1. egenskaberne ved signaler er forskellige:
Termisk modstand i sig selv er en modstand, og et termisk resistenstermometer fungerer baseret på princippet om, at modstanden for en metaltråd ændrer sig med temperatur; Og termoelement: Det er et lukket kredsløb dannet af svejsningsledninger eller halvledere af to forskellige materialer sammen. Når der er en temperaturforskel mellem de to kontakter på ledningerne, genereres en elektromotorisk kraft mellem dem, hvilket danner en vis mængde strøm i kredsløbet. Dette fænomen kaldes termoelektrisk effekt. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt.
2. Temperaturen, der detekteres af de to sensorer, er forskellige:
Termisk modstand detekteres generelt i temperaturområdet for 0-150 grader med et maksimalt måleområde på omkring 600 grader, mens termoelementer kan detektere temperaturer i området 0-1000 grader (eller endnu højere).
3. forskellige materialer:
Termistor er et metalmateriale, der er følsomt over for temperaturændringer. Termistor er et modstandssignal, der udsender en modstandsværdi (ω) uden positive eller negative poler. Almindeligt anvendte, inkluderer PT100 CU50 .. og termisk kobling er et bimetallisk materiale, hvor to forskellige metalmaterialer genererer en potentiel forskel i de to ender af to forskellige metaltråde på grund af temperaturændringer. Det kan opdeles i K, S, E, R, T og N-type ligestillingsnumre, som kan bruges i forskellige måle- og temperaturmålingsområder. Termoelementer er spændingssignaler, der udsender millivolter (MV) og har positive og negative poler. Der er nogle, der er dyrere end modstande, og nogle, der er billigere end modstande, men inklusive kompensationsledninger, er de samlede omkostninger ved termoelementer højere.
4. forholdet til PLC er anderledes:
Inputmodulerne for termiske modstande og termoelementer, der svarer til PLC'er, er også forskellige. Denne erklæring er ikke et problem, men generelt er PLC'er direkte forbundet med 4-20 MA -signaler, mens termiske modstande og termoelementer normalt er forbundet til PLC'er med sendere. Hvis der er tilsluttet DCS, er det ikke nødvendigt at bruge en sender. Termistor er et RTD -signal, termoelement er et TC -signal! PLC har også termisk resistensmodul og termoelementsmodul, som direkte kan indtaste resistens og termoelementssignaler.
Forskellen mellem temperaturmålingsprincippet for en termistor og en termoelement er, at en termistor måler temperatur baseret på den termiske virkning af resistens, det vil sige karakteristikken for modstandsværdien af modstanden, der ændrer sig med temperaturen. Derfor kan temperaturen måles, så længe resistensændringen af termistoren måles. På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt to typer termistorer: metaltermistorer og halvledertermistorer.
Modstandsværdien og temperaturen for en metaltermistor kan generelt tilnærmes med følgende ligning: rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
I formlen er RT modstandsværdien ved temperatur T; Rt {{0}} er den tilsvarende modstandsværdi ved temperatur T0 (normalt t 0=0 grad); er temperaturkoefficienten. Forholdet mellem modstandsværdien af en halvledertermistor og temperatur er RT=AEB/T, hvor RT er modstandsværdien ved temperatur T; A. B afhænger af konstanten af strukturen af halvledermaterialet.
Sammenlignet med andre har termistorer en større temperaturkoefficient og højere modstandsværdier ved stuetemperatur (normalt over flere tusinde ohm), men de har dårlig udskiftelighed, alvorlig ikke -linearitet og et temperaturmålingsområde på kun -50 ~ 300 grad. De er vidt brugt til temperaturdetektion og kontrol i husholdningsapparater og biler. Metaltermistorer er generelt egnede til temperaturmåling i området -200 ~ 500 grader, kendetegnet ved nøjagtig måling, god stabilitet og pålidelig ydelse. De er vidt brugt i processtyring.
Fra perspektivet af ændringen i resistens med temperaturen bruger de fleste metalledere i industrien ofte metaltermistorer, men ikke alle kan bruges som termometre. Som et metalmateriale til termistorer kræves det generelt at have en stor og stabil temperaturkoefficient, en høj resistivitet (reducere størrelsen på sensoren ved den samme følsomhed), stabile kemiske og fysiske egenskaber inden for temperaturområdet for brug, god materialets reproducerbarhed og et lineært forhold mellem modstandsværdi og temperaturændring








