Η διαφορά μεταξύ του θερμοστάτη του αισθητήρα θερμοκρασίας και του θερμοστοιχείου
Αφήστε ένα μήνυμα
Η διαφορά μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων
1. Οι ιδιότητες των σημάτων είναι διαφορετικές:
Η ίδια η θερμική αντίσταση είναι μια αντίσταση και ένα θερμόμετρο θερμικής αντίστασης λειτουργεί με βάση την αρχή ότι η αντίσταση ενός μεταλλικού καλωδίου αλλάζει με τη θερμοκρασία. Και θερμοστοιχείο: Είναι ένα κλειστό κύκλωμα που σχηματίζεται από συρματόσχοινα ή ημιαγωγούς δύο διαφορετικών υλικών μαζί. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επαφών των καλωδίων, παράγεται μια δύναμη ηλεκτρομώσεως μεταξύ τους, σχηματίζοντας έτσι μια ορισμένη ποσότητα ρεύματος στο κύκλωμα. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Τα θερμοστοιχεία λειτουργούν χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα.
2. Οι κλίμακες θερμοκρασίας που ανιχνεύονται από τους δύο αισθητήρες είναι διαφορετικές:
Η θερμική αντίσταση ανιχνεύεται γενικά στην περιοχή θερμοκρασίας 0-150 βαθμών, με μέγιστη κλίμακα μέτρησης περίπου 600 βαθμών, ενώ τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν θερμοκρασίες στην περιοχή των βαθμών 0-1000 (ή ακόμα υψηλότερα).
3 διαφορετικά υλικά:
Το Thermistor είναι ένα μεταλλικό υλικό που είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Το Thermistor είναι ένα σήμα αντίστασης που εξάγει μια τιμή αντίστασης (ω) χωρίς θετικούς ή αρνητικούς πόλους. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα περιλαμβάνουν PT100 CU50 .. και η θερμική σύζευξη είναι ένα διμεταλλικό υλικό, όπου δύο διαφορετικά μεταλλικά υλικά παράγουν μια διαφορά δυναμικού στα δύο άκρα δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων λόγω μεταβολών της θερμοκρασίας. Μπορεί να χωριστεί σε αριθμούς ίσης κλίμακας K, S, E, R, T, και N-τύπου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά μέσα μέτρησης μέτρησης και μέτρησης θερμοκρασίας. Τα θερμοστοιχεία είναι σήματα τάσης που εξάγουν millivolts (MV) και έχουν θετικούς και αρνητικούς πόλους. Υπάρχουν μερικά που είναι πιο ακριβά από τις αντιστάσεις, και μερικές που είναι φθηνότερες από τις αντιστάσεις, αλλά συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων αντιστάθμισης, το συνολικό κόστος των θερμοστοιχείων είναι υψηλότερο.
4. Η σχέση με την PLC είναι διαφορετική:
Οι μονάδες εισόδου για θερμικές αντιστάσεις και θερμοστοιχεία που αντιστοιχούν σε PLCs είναι επίσης διαφορετικές. Αυτή η δήλωση δεν είναι πρόβλημα, αλλά γενικά οι PLC συνδέονται άμεσα με τα σήματα 4-20 MA, ενώ οι θερμικές αντιστάσεις και τα θερμοστοιχεία συνήθως συνδέονται με PLC με πομπούς. Εάν συνδέεται με DCS, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό. Το Thermistor είναι ένα σήμα RTD, το θερμοστοιχείο είναι ένα σήμα TC! Το PLC διαθέτει επίσης μονάδα θερμικής αντίστασης και μονάδα θερμοστοιχείων, η οποία μπορεί να εισάγει άμεσα την αντίσταση και τα σήματα θερμοστοιχείων.
Η διαφορά μεταξύ της αρχής μέτρησης της θερμοκρασίας ενός θερμίστορ και ενός θερμοστοιχείου είναι ότι ένας θερμίστορ μετρά τη θερμοκρασία με βάση τη θερμική επίδραση της αντίστασης, δηλαδή το χαρακτηριστικό της τιμής αντίστασης της αντίστασης που αλλάζει με θερμοκρασία. Επομένως, εφόσον μετράται η μεταβολή της αντίστασης του θερμίστορ, η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί. Επί του παρόντος, υπάρχουν κυρίως δύο τύποι θερμίστορ: μεταλλικοί θερμίστορ και θερμοστάτες ημιαγωγών.
Η τιμή αντίστασης και η θερμοκρασία ενός μεταλλικού θερμοστάτη μπορεί γενικά να προσεγγιστεί με την ακόλουθη εξίσωση: RT {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Στη φόρμουλα, η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. RT {{0}} είναι η αντίστοιχη τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία T0 (συνήθως t 0=0 βαθμός); είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας. Η σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης ενός θερμίστορ ημιαγωγού και της θερμοκρασίας είναι RT=aEB/t, όπου η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t, Το Α. Β εξαρτάται από τη σταθερά της δομής του υλικού ημιαγωγού.
Σε σύγκριση με άλλους, οι θερμίστορ έχουν μεγαλύτερο συντελεστή θερμοκρασίας και υψηλότερες τιμές αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου (συνήθως πάνω από αρκετές χιλιάδες ohms), αλλά έχουν κακή εναλλαξιμότητα, σοβαρή μη γραμμικότητα και εύρος μέτρησης θερμοκρασίας μόνο {0}} ~ 300 βαθμούς. Χρησιμοποιούνται ευρέως για την ανίχνευση και τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα. Τα μεταλλικά θερμίστορ είναι γενικά κατάλληλα για μέτρηση θερμοκρασίας στην περιοχή -200 ~ 500 βαθμούς, που χαρακτηρίζεται από ακριβή μέτρηση, καλή σταθερότητα και αξιόπιστη απόδοση. Χρησιμοποιούνται ευρέως στον έλεγχο της διαδικασίας.
Από την άποψη της μεταβολής της αντίστασης με τη θερμοκρασία, οι περισσότεροι μεταλλικοί αγωγοί στη βιομηχανία συνήθως χρησιμοποιούν μεταλλικά θερμίστορ, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα ως θερμόμετρα. Ως μεταλλικό υλικό για τους θερμίστορ, γενικά απαιτείται να υπάρχει ένας μεγάλος και σταθερός συντελεστής θερμοκρασίας, μια υψηλή αντίσταση (μείωση του μεγέθους του αισθητήρα στην ίδια ευαισθησία), σταθερές χημικές και φυσικές ιδιότητες στο πλαίσιο της θερμοκρασίας της χρήσης, της καλής αναπαραγωγικότητας του υλικού και της γραμμικής σχέσης μεταξύ της τιμής αντίστασης και της μεταβολής της θερμοκρασίας








