Mitä eroa lämpövastuksen ja termoelementin signaalin ulostulon välillä on?
Jätä viesti
1. Signaalin luonne. Itse lämpövastus on vastus. Lämpötilan muutos aiheuttaa lämpövastuksen aikaansaamisen positiivisen tai negatiivisen vastusmuutoksen; kun taas termoelementti aiheuttaa muutoksen indusoidussa jännitteessä, joka muuttuu lämpötilan muutoksen myötä.
2. Kahden anturin havaitsemat lämpötila -alueet ovat erilaisia. Lämpövastus havaitsee yleensä lämpötila -alueen 0-150 astetta, ja suurin mittausalue voi saavuttaa noin 600 astetta (tietysti negatiiviset lämpötilat voidaan havaita). Termoelementit voivat havaita lämpötila -alueen 0-1000 astetta (tai jopa korkeampi).
3. Materiaalin näkökulmasta lämpövastus on metallimateriaali, jolla on lämpötilaherkät muutokset, ja termoelementti on bimetallinen materiaali, ts. Kaksi eri metallia. Lämpötilan muutoksen vuoksi syntyy sähköinen potentiaaliero kahden eri metallilangan molemmissa päissä.
4 Tämä lause on hieno, mutta yleensä PLC: t on kytketty suoraan 4 ~ 20 mA: n signaaleihin, kun taas lämpövastukset ja lämpöparit on yleensä kytketty PLC: iin lähettimien kanssa. Jos muodostat yhteyden DCS: ään, sinun ei tarvitse käyttää lähetin! Termoelementit ovat RTD -signaaleja, ja termoelementit ovat TC -signaaleja!
5. PLC: llä on myös lämpövastusmoduulit ja termoelementin moduulit, jotka voivat suoraan syöttää vastus- ja termoelementtisignaaleja.
6. Termoelementeillä on malleja, kuten J, T, N, K, S jne. Jotkut ovat kalliimpia kuin vastukset, ja jotkut ovat halvempia kuin vastukset, mutta mukaan lukien kompensointijohdot, lämpöparien kattavat kustannukset ovat korkeat.
Termoelementti
Jos kyseessä on K-tyyppinen termoelementti, ts. Lämpötila on alle 1250 astetta, voit käyttää termoelementtien muuntamispiirin MAX6675, joka voi muuntaa termoelementtisignaalin 12- bitti digitaalinen signaali, eliminoimalla AD-muuntaminen, ja kompensointia on, mikä on erittäin hyvä.
K-tyypin lämpöparit voivat myös käyttää AD597: tä, joka voi tulostaa jännitteen 10MV/C: n mukaan ja sitten AD-näytteenoton muuntaminen!
Mutta korkeampien lämpötilojen, toisin sanoen noin 1500 astetta, tarvitaan S-tyypin lämpöparia. Tämä vahvistuspiiri on vaikea. Aion käyttää muuntamispiirin AD693, joka muuntaa termoelementin jännitetulon 4-20 ma -virtaan ja muuntaa sen sitten jänniteeksi vastuksella.
1. Signaalin luonne: termistorit on jaettu platinavastuksiksi ja kuparvastuksiksi. Lämpötilan muutos saa lämpövastukset tuottamaan positiivisia tai negatiivisia vastusmuutoksia; Vaikka termoelementit tuottavat muutoksia indusoidussa jännitteessä, joka muuttuu lämpötilan muutosten myötä.
2. Kahden anturin havaitsemat lämpötila -alueet ovat erilaisia. Termistorit havaitsevat yleensä -200-450 asteen lämpötila -alueen, ja suurin mittausalue voi saavuttaa noin 600 astetta (tietysti negatiiviset lämpötilat voidaan havaita). Termoelementit voivat havaita lämpötila -alueen 0-1800 astetta.
3. PLC: tä vastaavien lämpövastusten ja lämpöparien tulomoduulit ovat myös erilaisia. Tämä lause on hieno, mutta yleensä PLC: t on kytketty suoraan 4-20 MA -signaaleihin, kun taas lämpövastukset ja lämpöparit on yleensä kytketty PLC: iin lähettimien kanssa. Jos muodostat yhteyden DCS: ään, sinun ei tarvitse käyttää lähetin! Lämpövastukset ovat RTD -signaaleja, ja termoelementit ovat TC -signaaleja!
4. PLC: llä on myös lämpövastusmoduulit ja termoelementtien moduulit, jotka voivat suoraan syöttää vastus- ja termoelementtisignaaleja. Itse asiassa teollisuuskomponenttien osalta se on paras tapa ymmärtää niiden erot ja valita todellisen tilanteen mukaan. Lukemisen jälkeen sinun tulisi kiinnittää huomiota kertymiseen ja teet hyvän valinnan.








