Etusivu - Tietoa - Tiedot

Ero lämpötila -anturin termistorin ja termoelementin välillä

Ero lämpöparien ja lämpövastuksen välillä
1. Signaalien ominaisuudet ovat erilaisia:
Lämpövastus itsessään on vastus, ja lämpövastuslämpömittari toimii periaatteen perusteella, että metallilangan vastus muuttuu lämpötilan myötä; Ja termoelementti: Se on suljettu piiri, joka muodostuu kahden eri materiaalin hitsausjohdoista tai puolijohdista. Kun johdon kahden kosketin välillä on lämpötilaero, niiden välillä syntyy sähkömoottorivoima, mikä muodostaa tietyn määrän virtaa piirissä. Tätä ilmiötä kutsutaan termoelektriseksi vaikutukseksi. Termoelementit työskentelevät hyödyntämällä tätä vaikutusta.
2. Kahden anturin havaitsemat lämpötila -alueet ovat erilaisia:
Lämpövastus havaitaan yleensä 0-150 astetta lämpötila -alueella, maksimimittausalue on noin 600 astetta, kun taas lämpöparit voivat havaita lämpötilojen 0-1000 astetta (tai jopa korkeammat).
3. Eri materiaalit:
Termistori on metallimateriaali, joka on herkkä lämpötilan muutoksille. Termistori on vastussignaali, joka tuottaa vastusarvon (ω) ilman positiivisia tai negatiivisia napoja. Yleisesti käytettyjä ovat PT100 Cu50 .. ja lämpökytkentä on bimetallimateriaali, jossa kaksi erilaista metallimateriaalia tuottaa potentiaalieron kahden erilaisen metallilangan kahdessa päässä lämpötilan muutosten vuoksi. Se voidaan jakaa k, s, e, r, t ja n-tyypin yhtä suuressa mittakaavassa, joita voidaan käyttää erilaisissa mittausväliaineiden ja lämpötilan mittausalueilla. Termoelementit ovat jännitesignaaleja, jotka lähtö Millivolts (MV) ja niillä on positiivisia ja negatiivisia napoja. Jotkut ovat kalliimpia kuin vastukset, ja jotkut, jotka ovat halvempia kuin vastukset, mutta mukaan lukien kompensointijohdot, lämpöparien kokonaiskustannukset ovat korkeammat.
4. Suhde PLC: hen on erilainen:
PLC: tä vastaavat lämpövastusten ja lämpöparien syöttömoduulit ovat myös erilaisia. Tämä lausunto ei ole ongelma, mutta yleensä PLC: t on kytketty suoraan 4-20 MA -signaaleihin, kun taas lämpövastukset ja lämpöparit on yleensä kytketty PLC: iin lähettimien kanssa. Jos liitetään DCS: ään, lähetin ei tarvitse käyttää. Termistor on RTD -signaali, termoelementti on TC -signaali! PLC: llä on myös lämpövastusmoduuli ja lämpöpohjamoduuli, joka voi suoraan syöttää vastus- ja termoelementtisignaaleja.
Ero termistorin lämpötilan mittausperiaatteen ja termoelementin välillä on, että termistori mittaa lämpötilan perustuen resistanssin lämpövaikutukseen, toisin sanoen lämpötilan kanssa muuttuvan vastuksen vastusarvon ominaispiirteet. Siksi, niin kauan kuin termistorin vastusmuutos mitataan, lämpötila voidaan mitata. Tällä hetkellä termistoreita on pääasiassa kahta tyyppiä: metallitermistoreita ja puolijohdetermistoreita.
Metallin termistorin vastusarvo ja lämpötila voidaan yleensä arvioida seuraavalla yhtälöllä: rt {{0}} rt 0 [1+ (t-t0)]
Kaavassa RT on vastusarvo lämpötilassa t; Rt {{0}} on vastaava vastusarvo lämpötilassa t0 (yleensä t 0=0 aste); on lämpötilakerroin. Puolijohdetermistorin ja lämpötilan vastusarvo on RT=AEB/T, missä RT on vastusarvo lämpötilassa t; A. B riippuu puolijohdemateriaalin rakenteen vakiosta.
Muihin verrattuna termistoreilla on suurempi lämpötilakerroin ja korkeammat vastusarvot huoneenlämpötilassa (yleensä yli useita tuhansia ohmia), mutta niillä on huono vaihdettavuus, vaikea epälineaarisuus ja lämpötilan mittausalue, joka on vain -50 ~ 300 astetta. Niitä käytetään laajasti lämpötilan havaitsemiseen ja hallintaan kodinkoneissa ja autoissa. Metallithermistorit soveltuvat yleensä lämpötilan mittaamiseen -200 ~ 500 asteen alueella, jolle on tunnusomaista tarkka mittaus, hyvä stabiilisuus ja luotettava suorituskyky. Niitä käytetään laajasti prosessinhallinnassa.
Lämpötilan kanssa tapahtuvan vastusmuutoksen näkökulmasta suurin osa teollisuuden metallisista johtimista käytetään yleisesti metallitermisrejä, mutta kaikkia ei voida käyttää lämpömittareina. Thermistorsin metallimateriaalina sitä yleensä vaaditaan suurta ja vakaa lämpötilakerroin, korkea resistiivisyys (anturin koon pienentäminen samalla herkkyydellä), stabiilit kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet lämpötila -alueella, hyvä materiaali toistettavuus ja lineaarinen suhde resistenssi -arvon ja lämpötilan muutoksen välillä
--

Lähetä kysely

Saatat myös pitää