Hjem - Viden - Detaljer

Hvad er forskellen mellem temperatursensor termisk modstand og termoelement

Forskellen mellem termoelementer og termiske modstande

1. Signalegenskaber: Termiske modstande er modstande. Termisk modstand termometre fungerer baseret på princippet om, at metaltrådenes modstand ændres med temperaturen. Termoelementer: Svejs to ledninger eller halvledere af forskellige materialer sammen for at danne en lukket sløjfe. Når der er en temperaturforskel mellem de to kontakter på ledningen, genereres en elektromotorisk kraft mellem de to, hvilket danner en strøm af en bestemt størrelse i løkken. Dette fænomen kaldes den termoelektriske virkning. Termoelementer fungerer ved at bruge denne effekt.

2. Temperaturområder, der er påvist af de to sensorer: termiske modstande detekterer generelt et temperaturområde på 0-150 grader med et højere måleområde på ca. 600 grader, mens termoelementer kan detektere et temperaturområde på {3}} grader (eller endda højere).

3. Materialeomkostninger: Termiske modstande er et metalmateriale med temperaturfølsomme ændringer. Termiske modstande er modstandssignaler, og deres output er modstandsværdi (ω) uden positive og negative poler. Almindelige anvendte er PT100 og CU50. . Termoelementer er bimetalliske materialer, det vil sige to forskellige metalmaterialer. På grund af ændringen i temperatur genereres en elektrisk potentialeforskel i de to ender af de to forskellige metaltråde. Det kan opdeles i K, S, E, R, T, N og andre gradueringsnumre, som kan bruges i forskellige målemedier og temperaturmålingsområder. Termoelementer er spændingssignaler, og output er millivolt (MV) med positive og negative poler. Nogle er dyrere end modstande, og andre er billigere end modstande, men de omfattende omkostninger ved termoelementer er høje, når kompensationstråden er inkluderet. Hvad er forskellen mellem temperatursensor termiske modstande og termoelementer?

4. forhold til PLC: Inputmodulerne for termiske modstande og termoelementer, der svarer til PLC, er også forskellige. Denne sætning er fin, men generelt er PLC'er direkte forbundet til 4 ~ 20mA -signaler, mens termiske modstande og termoelementer generelt er forbundet til PLC'er med sendere. Hvis du opretter forbindelse til DCS, behøver du ikke bruge en sender. Termistor er RTD -signal, termoelement er TC -signal! (PLC har også termisk modstandsmodul og termoelementsmodul, som direkte kan indtaste resistens og termoelementssignal.

Temperaturmålingsprincippet for termisk modstand er forskellig fra termoelementet.

Termistor er baseret på den termiske virkning af modstand til temperaturmåling, det vil sige modstanden for modstand ændrer sig med ændringen af ​​temperatur. Derfor kan temperaturen måles, så længe resistensændringen af ​​temperaturfølsom termisk modstand måles. På nuværende tidspunkt er der hovedsageligt to typer metal termisk modstand og halvledertermistor.

Modstandsværdien og temperaturen for metal termisk modstand kan generelt udtrykkes ved følgende omtrentlige forhold, det vil sige,

Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]

Hvor RT er modstandsværdien ved temperatur T; Rt {{0}} er den tilsvarende modstandsværdi ved temperatur T0 (normalt t 0=0 grad); α er temperaturkoefficienten.

Forholdet mellem modstandsværdien og temperaturen for halvledertermistor er

Rt=aeb/t

Hvor RT er modstandsværdien ved temperatur T; A og B afhænger af halvlederen konstanten for materialets struktur.

Til sammenligning er temperaturkoefficienten for termistorer større, og modstandsværdien ved stuetemperatur er højere (normalt mere end flere tusinde ohm), men udskifteligheden er dårlig, ikke -lineariteten er alvorlig, og temperaturmålingsområdet er kun ca. {0}} ~ 300 grad. Det er vidt brugt i temperaturdetektion og kontrol af husholdningsapparater og biler. Metaltermiske modstande er generelt egnede til temperaturmåling i området -200 ~ 500 grad. De er kendetegnet ved nøjagtig måling, god stabilitet og pålidelig ydelse. De er vidt brugt i processtyring.

Fra perspektivet om ændring af modstand med temperaturen har de fleste metalledere denne egenskab, men ikke alle af dem kan bruges som temperaturmåling af termiske modstande. Metalmaterialer, der bruges som termiske modstande, kræver generelt: så stor og stabil temperaturkoefficient som muligt, stor resistivitet (reducerer størrelsen på sensoren ved den samme følsomhed), stabile kemiske og fysiske egenskaber inden for temperaturområdet for brug, god materiale reproducerbarhed og modstandsværdi ændres med temperaturen. Der skal være et mellemværdifunktionsforhold (et godt lineært forhold).

 

 

info-1600-1103

Send forespørgsel

Du kan også lide