Hvad er forskellen mellem termoelementer og termistorer?
Læg en besked
Tolerancen for k-type termoelement er ± 1,5 grader eller ± 0. 0 04|t |; Sekundær tolerance ± 2,5 grader eller ± 0,015|t |;
Platinumtermistorer er opdelt i klasse A, og klasse B. Klasse A tillader en temperaturmålingsfejl på ± ({{0}}. 15 grad +0. 002|T |), B-niveau temperaturmåling Tilladelig fejl ± (0,3 grader +0. 005|T |)
Termistorer og termoelementer bruges begge til temperaturmåling. Men der er også væsentlige forskelle mellem dem. Generelt kan termoelementer bruges til målinger med høj temperatur, og temperaturområdet for termisk modstand er lidt lavere; Modstandssignalet opnået af en termistor er modstandsværdien, mens varme er spændingssignalet opnået ved en tilfældighed. Denne artikel sammenligner og analyserer hovedsageligt forskellene mellem termistor og termoelement.
1, koncept
1. Grundlæggende begreb om termisk modstand
Termistor er en almindeligt anvendt temperaturdetektor i mellem- og lavtemperaturområdet. Termisk resistensstemperaturmåling er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af metalledere øges med temperaturen. Dets vigtigste funktioner er høj måling og stabil ydeevne. Målnøjagtigheden af platinresistenstermometer er ikke kun vidt anvendt i industriel temperaturmåling, men gøres også til et standardreferenceinstrument. Termisk resistensstemperaturmåling er baseret på den karakteristiske, at modstandsværdien af metalledere øges med temperaturen. Termistorer er for det meste lavet af rene metalmaterialer, hvor platin og kobber i øjeblikket er det mest almindeligt anvendte
2. Grundlæggende begreber om termoelementer
Termoelementer bruges ofte temperaturmålingskomponenter i temperaturmålingsinstrumenter. De måler direkte temperatur og omdanner temperatursignalet til et termoelektrisk potentiale signal, som derefter omdannes til temperaturen på det målte medium gennem elektriske instrumenter (sekundære instrumenter). Det svejser to forskellige materialer af ledere eller halvledere A og B sammen for at danne et lukket kredsløb. Når der er en temperaturforskel mellem de to fastgørelsespunkter 1 og 2 af ledere A og B, genereres en elektromotorisk kraft mellem dem, hvilket resulterer i en strøm af en bestemt størrelse i kredsløbet. Dette fænomen kaldes termoelektrisk effekt.
2, fordele og karakteristika
Sammenlignet med almindelige termistorer har det følgende fordele:
① Lille størrelse, ingen luftgap indeni, lav måling forsinkelse med hensyn til termisk inerti;
② God mekanisk ydeevne, vibrationsmodstand og påvirkningsmodstand;
③ Kan bøjes, let at installere;
④ Lang levetid.
Termoelementer er en af de almindeligt anvendte temperaturdetektionskomponenter i industrien. Dens fordele er:
① Enkel konstruktion og let at bruge. Termoelementer er normalt sammensat af to forskellige typer metaltråde og er ikke begrænset af størrelse eller åbning. De har beskyttende ærmer på ydersiden, hvilket gør dem meget praktiske at bruge.
② Bredt måleområde. Almindeligt anvendte termoelementer kan måle kontinuerligt fra -50 ~ +1600 grad, mens nogle specielle termoelementer kan måle -269 grad (såsom guldjernnikkelkrom) og op til +2800 grad (såsom Tungsten Rhenium).
③ Mål høj. Fordi termoelementet er i direkte kontakt med det målte objekt og ikke påvirkes af det mellemliggende medium.
3, typer og sammensætning
1. struktur af termisk modstand
1) Almindelig termistor. I henhold til temperaturmålingsprincippet for termisk resistens måles ændringen i den målte temperatur direkte ved ændringen i modstandsværdien af den termiske modstand. Derfor vil ændringen i resistens for forskellige ledninger, såsom blytrådene i den termiske modstandsorgan, have indflydelse på temperaturmåling. For at eliminere indflydelsen fra blymodstand bruges generelt et tre ledningssystem eller fire ledningssystem,
2) Eksplosionsikker termistor. Eksplosionsikkert termistor bruger en speciel struktur af koblingsboks til at begrænse eksplosionen af eksplosiv blandet gas inde i dens skal forårsaget af gnister eller buer i koblingsboksen for ikke at forårsage overdreven eksplosion på produktionsstedet. Eksplosionsikker termiske modstande kan bruges til temperaturmåling i områder med eksplosive farer inden for BLA ~ B3C -klassezoner.
3) Slut ansigtstermistor. Endets ansigtsfremstilling af termisk resistensstemperaturføling er lavet af specielt behandlet resistenstråd, der er tæt mod termometerets endeflade, og dets struktur er vist i figur 2-1-8. Sammenlignet med generelle aksiale resistenstermometre kan det mere nøjagtigt og hurtigt afspejle den faktiske temperatur på det målte endeflade og er velegnet til at måle endets ansigtstemperatur for bærende skaller og andre komponenter.
4) Pansret termistor. Pansret termistor er et solidt legeme sammensat af temperaturfølende elementer (modstande), fører, isoleringsmaterialer og ærmer i rustfrit stål. Dens ydre diameter er generelt mellem 2 og 8 mm og kan nå op til 8 mm
2. Typer af termoelementer
Almindeligt anvendte termoelementer kan opdeles i to kategorier: standard termoelementer og ikke-standard termoelementer. Den almindelige termoelement, der henvises til, henviser til et termoelement, der har en national standard, der specificerer forholdet mellem dets termoelektriske potentiale og temperatur, giver mulighed for fejl og har en samlet standardskala. Det har et matchende displayinstrument til rådighed til valg.
1) Ikke -standardiserede termoelementer er ikke så udbredt eller af den samme størrelsesorden som standardiserede termoelementer og har generelt ikke en samlet kalibreringstabel. De bruges hovedsageligt til målinger i visse specielle lejligheder.
2) Siden 1. januar 1988 er alle termoelementer og termistorer i Kina blevet produceret i overensstemmelse med IEC -internationale standarder, og syv standardiserede termoelementer, nemlig S, B, E, K, R, J og T, er blevet betegnet som ensartede designtermoelementer i Kina.
4, analyse af forskellen mellem termistorer og termoelementer
Termistorer og termoelementer har den samme type differentiering, men de kræver ikke kompenserende ledninger og er billigere end termoelementer. En termoelement er en temperatursensor, der ligner en termisk modstand, men den adskiller sig fra en termisk modstand hovedsageligt i det:
1.. Signalets art er, at selve termistoren er en modstand, og ændringer i temperaturen forårsager en positiv eller negativ modstandsændring i modstanden; Termisk kobling genererer på den anden side ændringer i induceret spænding, der varierer med temperaturen.
2.. Temperaturområdet detekteret af de to sensorer er forskellig. Den termiske modstand registrerer generelt et temperaturområde på 0-150 grader, og måleområdet kan nå ca. 600 grader (selvfølgelig kan negativ temperatur detekteres). Termoelementer kan detektere temperaturer, der spænder fra 0-1000 grader celsius (eller endnu højere), så førstnævnte er detektion af lavt temperatur, og sidstnævnte er detektion af høj temperatur.
3. Med hensyn til materialer er termisk resistens en type metalmateriale, der er følsom over for temperaturændringer, mens termisk kobling er et bimetallisk materiale, hvor to forskellige metaller genererer en potentiel forskel i enderne af to forskellige metaltråde på grund af temperaturændringer.
4. 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 det er forbundet til DC'er, er der ikke behov for at bruge en sender! Termistor er et RTD -signal, termoelement er et TC -signal!
5. PLC'er har også termiske resistensmoduler og termoelementsmoduler, som direkte kan indtaste resistens og termoelementssignaler.
6. Termoelementer kommer i J, T, N, K, S og andre modeller, nogle er dyrere end modstande, mens andre er billigere. Når kompenserende ledninger er inkluderet, er de samlede omkostninger ved termoelementer imidlertid højere. Termistorer er modstandssignaler, mens termoelementer er spændingssignaler.
7. Princippet om måling af termisk resistensstemperatur er baseret på egenskaben for en dirigent (eller halvleder), der ændres med temperaturen, med et måleområde på negativ 00 ~ 500 grader. Almindelige anvendte modstande inkluderer platinmodstande (PT100, PT10) og kobbermodstande Cu50 (negativ 50-150 grader). Princippet om måling af termoelementstemperatur er baseret på den termoelektriske virkning. Commonly used ones include platinum rhodium platinum (scale S, measurement range 0-1300 degrees), nickel chromium nickel silicon (scale K, measurement range 0-900 degrees), nickel chromium constantan (scale E, measurement range 0-600 degrees), and platinum rhodium 30 platinum rhodium 6 (scale B, måleområde 0-1600 grader).







