Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θερμικής αντιστάσεως του αισθητήρα θερμοκρασίας και του θερμοστοιχείου
Αφήστε ένα μήνυμα
Η διαφορά μεταξύ των θερμοστοιχείων και των θερμικών αντιστάσεων
1. Ιδιότητες σήματος: Οι θερμικές αντιστάσεις είναι αντιστάσεις. Τα θερμόμετρα θερμικής αντίστασης λειτουργούν με βάση την αρχή ότι η αντίσταση των μεταλλικών καλωδίων αλλάζει με τη θερμοκρασία. Θερμοσιλεία: συγκόλλησε δύο καλώδια ή ημιαγωγούς διαφορετικών υλικών μαζί για να σχηματίσουν έναν κλειστό βρόχο. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επαφών του καλωδίου, παράγεται μια ηλεκτρομοϊκή δύναμη μεταξύ των δύο, σχηματίζοντας έτσι ένα ρεύμα ενός συγκεκριμένου μεγέθους στο βρόχο. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμοηλεκτρικό αποτέλεσμα. Τα θερμοστοιχεία λειτουργούν χρησιμοποιώντας αυτό το αποτέλεσμα.
2. Οι περιοχές θερμοκρασίας που ανιχνεύονται από τους δύο αισθητήρες: οι θερμικές αντιστάσεις ανιχνεύουν γενικά μια περιοχή θερμοκρασίας 0-150 βαθμών, με υψηλότερη περιοχή μέτρησης περίπου 600 βαθμών, ενώ τα θερμοστοιχεία μπορούν να ανιχνεύσουν ένα εύρος θερμοκρασίας 0-1000 βαθμούς (ή ακόμα και υψηλότερα).
3. Κόστος υλικού: Οι θερμικές αντιστάσεις είναι ένα μεταλλικό υλικό με αλλαγές ευαίσθητου στη θερμοκρασία. Οι θερμικές αντιστάσεις είναι σήματα αντίστασης και η παραγωγή τους είναι τιμή αντίστασης (ω), χωρίς θετικούς και αρνητικούς πόλους. Συνήθως χρησιμοποιούνται είναι PT100 και CU50. . Τα θερμοστοιχεία είναι διμεταλλικά υλικά, δηλαδή δύο διαφορετικά μεταλλικά υλικά. Λόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας, παράγεται μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού στα δύο άκρα των δύο διαφορετικών μεταλλικών καλωδίων. Μπορεί να χωριστεί σε k, s, e, r, t, n και άλλους αριθμούς αποφοίτησης, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά μέσα μέτρησης μέτρησης και μέτρησης θερμοκρασίας. Τα θερμοστοιχεία είναι σήματα τάσης και η έξοδος είναι millivolts (MV), με θετικούς και αρνητικούς πόλους. Ορισμένα είναι πιο ακριβά από τις αντιστάσεις, και μερικοί είναι φθηνότεροι από τις αντιστάσεις, αλλά το συνολικό κόστος των θερμοστοιχείων είναι υψηλό όταν συμπεριλαμβάνεται το καλώδιο αντιστάθμισης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θερμικών αντιστάσεων του αισθητήρα θερμοκρασίας και των θερμοστοιχείων;
4. Σχέση με PLC: Οι μονάδες εισόδου των θερμικών αντιστάσεων και των θερμοστοιχείων που αντιστοιχούν στην PLC είναι επίσης διαφορετικές. Αυτή η πρόταση είναι μια χαρά, αλλά γενικά οι PLC συνδέονται άμεσα με σήματα 4 ~ 20mA, ενώ οι θερμικές αντιστάσεις και τα θερμοστοιχεία συνδέονται γενικά με PLC με πομπούς. Εάν συνδεθείτε στο DCS, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε έναν πομπό. Το θερμίστορ είναι σήμα RTD, το θερμοστοιχείο είναι σήμα TC! (Η PLC διαθέτει επίσης μονάδα θερμικής αντίστασης και μονάδα θερμοστοιχείων, η οποία μπορεί να εισαγάγει άμεσα αντοχή και σήμα θερμοστοιχείου.
Η αρχή μέτρησης της θερμοκρασίας της θερμικής αντίστασης είναι διαφορετική από αυτή του θερμοστοιχείου.
Ο θερμίστορ βασίζεται στη θερμική επίδραση της αντίστασης για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, δηλαδή η αντίσταση της αντίστασης αλλάζει με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Επομένως, εφ 'όσον μετράται η μεταβολή της αντοχής της θερμοκρασίας που είναι ευαίσθητη στη θερμοκρασία, η θερμοκρασία μπορεί να μετρηθεί. Επί του παρόντος, υπάρχουν κυρίως δύο τύποι θερμοστοιχείων θερμικής αντιστάσεως μετάλλων και ημιαγωγών.
Η τιμή αντίστασης και η θερμοκρασία της μεταλλικής θερμικής αντίστασης μπορούν γενικά να εκφραστούν από την ακόλουθη κατά προσέγγιση σχέση, δηλαδή, είναι,
Rt {{0}} rt 0 [1+ α (t-t0)]
Όπου η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. RT {{0}} είναι η αντίστοιχη τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία T0 (συνήθως t 0=0 βαθμός); α είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας.
Η σχέση μεταξύ της τιμής αντίστασης και της θερμοκρασίας του θερμίστορ ημιαγωγών είναι
Rt=aeb/t
Όπου η RT είναι η τιμή αντίστασης στη θερμοκρασία t. Τα Α και Β εξαρτώνται από το ημιαγωγό Η σταθερά της δομής του υλικού.
Σε σύγκριση, ο συντελεστής θερμοκρασίας των θερμίστων είναι μεγαλύτερος και η τιμή αντίστασης σε θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλότερη (συνήθως περισσότερο από αρκετές χιλιάδες ohms), αλλά η εναλλαγή είναι φτωχή, η μη γραμμικότητα είναι σοβαρή και το εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας είναι μόνο περίπου {0}} ~ 300 βαθμοί. Χρησιμοποιείται ευρέως στην ανίχνευση και τον έλεγχο των οικιακών συσκευών και των αυτοκινήτων. Οι μεταλλικές θερμικές αντιστάσεις είναι γενικά κατάλληλες για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στην περιοχή -200 ~ 500 βαθμούς. Χαρακτηρίζονται 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 αγωγοί μετάλλων έχουν αυτή την ιδιότητα, αλλά όχι όλα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμικές αντιστάσεις μέτρησης θερμοκρασίας. Τα μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως θερμικές αντιστάσεις απαιτούν γενικά: όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και σταθερό συντελεστή θερμοκρασίας, μεγάλη αντίσταση (μείωση του μεγέθους του αισθητήρα στην ίδια ευαισθησία), σταθερές χημικές και φυσικές ιδιότητες εντός της θερμοκρασίας της χρήσης, της καλής αναπαραγωγιμότητας υλικού και της τιμής αντίστασης με τη θερμοκρασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση ενδιάμεσης λειτουργίας αξίας (μια καλή γραμμική σχέση).







