Wat is het verschil tussen thermische weerstand van temperatuursensor en thermokoppel
Laat een bericht achter
Het verschil tussen thermokoppels en thermische weerstanden
1. Signaaleigenschappen: thermische weerstanden zijn weerstanden. Thermische weerstandsthermometers werken op basis van het principe dat de weerstand van metalen draden verandert met temperatuur. Thermokoppels: las twee draden of halfgeleiders van verschillende materialen bij elkaar om een gesloten lus te vormen. Wanneer er een temperatuurverschil is tussen de twee contacten van de draad, wordt een elektromotorische kracht gegenereerd tussen de twee, waardoor een stroom van een bepaalde grootte in de lus wordt gevormd. Dit fenomeen wordt het thermo -elektrische effect genoemd. Thermokoppels werken met behulp van dit effect.
2. Temperatuurbereiken gedetecteerd door de twee sensoren: thermische weerstanden detecteren in het algemeen een temperatuurbereik van 0-150 graden, met een hoger meetbereik van ongeveer 600 graden, terwijl thermokoppels een temperatuurbereik van 0-1000} graden (of zelfs hoger) kunnen detecteren.
3. Materiaalkosten: thermische weerstanden zijn een metaalmateriaal met temperatuurgevoelige veranderingen. Thermische weerstanden zijn weerstandssignalen en hun uitgang is weerstandswaarde (Ω), zonder positieve en negatieve polen. Veelgebruikte gebruikt zijn PT100 en CU50. . Thermokoppels zijn bimetallische materialen, dat wil zeggen twee verschillende metalen materialen. Vanwege de temperatuurverandering wordt een elektrisch potentiaalverschil gegenereerd aan de twee uiteinden van de twee verschillende metalen draden. Het kan worden onderverdeeld in K, S, E, R, T, N en andere afstudeersnummers, die kunnen worden gebruikt in verschillende meetmedia en temperatuurmetingbereiken. Thermokoppels zijn spanningssignalen en de uitgang is millivolt (MV), met positieve en negatieve polen. Sommige zijn duurder dan weerstanden, en sommige zijn goedkoper dan weerstanden, maar de uitgebreide kosten van thermokoppels zijn hoog wanneer de compensatiedraad is opgenomen. Wat is het verschil tussen thermische weerstanden van temperatuursensor en thermokoppels?
4. Relatie met PLC: de ingangsmodules van thermische weerstanden en thermokoppels die overeenkomen met PLC zijn ook verschillend. Deze zin is prima, maar over het algemeen zijn PLC's direct verbonden met 4 ~ 20 mA signalen, terwijl thermische weerstanden en thermokoppels in het algemeen zijn verbonden met PLC's met zenders. Als u verbinding maakt met DCS, hoeft u geen zender te gebruiken. Thermistor is RTD -signaal, thermokoppel is TC -signaal! (PLC heeft ook een thermische weerstandsmodule en thermokoppelmodule, die de weerstand en het thermokoppel -signaal direct kunnen invoeren.
Het temperatuurmetingprincipe van thermische weerstand verschilt van dat van thermokoppel.
Thermistor is gebaseerd op het thermische effect van weerstand voor temperatuurmeting, dat wil zeggen de weerstand van weerstandsveranderingen met de verandering van temperatuur. Daarom, zolang de weerstandsverandering van temperatuurgevoelige thermische weerstand wordt gemeten, kan de temperatuur worden gemeten. Momenteel zijn er voornamelijk twee soorten metalen thermische weerstand en halfgeleider thermistor.
De weerstandswaarde en temperatuur van metalen thermische weerstand kunnen in het algemeen worden uitgedrukt door de volgende geschatte relatie, dat wil zeggen, dat wil zeggen
Rt {{{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]
Waarbij RT de weerstandswaarde is bij temperatuur T; Rt {{0}} is de overeenkomstige weerstandswaarde bij temperatuur T0 (meestal t 0=0 graad); α is de temperatuurcoëfficiënt.
De relatie tussen de weerstandswaarde en de temperatuur van halfgeleider thermistor is
Rt=aeb/t
Waarbij RT de weerstandswaarde is bij temperatuur T; A en B zijn afhankelijk van de halfgeleider de constante van de structuur van het materiaal.
Ter vergelijking: de temperatuurcoëfficiënt van thermistors is groter en de weerstandswaarde bij kamertemperatuur is hoger (meestal meer dan enkele duizenden ohm), maar de uitwisselbaarheid is slecht, de niet -lineariteit is ernstig en het temperatuurmeetbereik is slechts ongeveer -50 ~ ~ 300 graden. Het wordt veel gebruikt bij temperatuurdetectie en controle van huishoudelijke apparaten en auto's. Metalen thermische weerstanden zijn over het algemeen geschikt voor temperatuurmeting in het bereik van -200 ~ 500 graden. Ze worden gekenmerkt door nauwkeurige metingen, goede stabiliteit en betrouwbare prestaties. Ze worden veel gebruikt in procescontrole.
Vanuit het perspectief van de weerstandsverandering met temperatuur, hebben de meeste metalen geleiders deze eigenschap, maar niet allemaal kunnen ze worden gebruikt als temperatuurmeting van thermische weerstanden. Metaalmaterialen die als thermische weerstanden worden gebruikt, vereisen in het algemeen: zo groot en stabiele temperatuurcoëfficiënt mogelijk, grote weerstand (de grootte van de sensor bij dezelfde gevoeligheid vermindert), stabiele chemische en fysische eigenschappen binnen het temperatuurbereik van gebruik, goed materiaal reproduceerbaarheid en weerstandswaarde verandert met temperatuur. Er zou een intermediaire waardefunctie -relatie moeten zijn (een goede lineaire relatie).







