Skillnaden mellan termisk motstånd och termoelement
Lämna ett meddelande
Skillnaden mellan termoelement och termiska motstånd
1. olika signalegenskaper:
Termiska motstånd är motstånd själva . Termiska motståndstermometrar fungerar baserat på principen att motståndet hos metalltrådar förändras med temperaturen; while thermocouples: weld two wires or semiconductors of different materials together to form a closed loop. When there is a temperature difference between the two contacts of the wire, an electromotive force is generated between the two, thus forming a certain amount of current in the loop. This phenomenon is called the thermoelectric effect. Thermocouples work by using this Effekt .
2. Temperaturintervallen som upptäcks av de två sensorerna är olika:
Termiska motstånd upptäcker generellt ett temperaturområde på 0-150 grader, med ett maximalt mätområde på cirka 600 grader, medan termoelement kan upptäcka ett temperaturintervall på 0-1000 grader (eller till och med högre) .}
3. olika material:
Thermal resistors are a metal material with temperature-sensitive changes. Thermal resistors are resistance signals, and their output is resistance value (Ω), without positive and negative poles. Commonly used ones are pt100 and cu50. . Thermocouples are bimetallic materials, that is, two different metal materials. Due to the change in temperature, an electric potential Skillnad genereras i de två ändarna av de två olika metalltrådarna . Det kan delas upp i K, S, E, R, T, N och andra graderingsnummer, som kan användas i olika mätmedier och temperaturmätningar . termoCouple är Voltage -signaler och utgången är millivolter (mv) och negativa POLE -POLER {}}) Motstånd, och vissa är billigare än motstånd, men den omfattande kostnaden för termoelement är höga när kompensationsledningen ingår .
4. Olika relationer med PLC:
The input modules of thermal resistors and thermocouples corresponding to PLC are also different. This sentence is fine, but generally PLCs are directly connected to 4~20ma signals, while thermal resistors and thermocouples are generally connected to PLCs with transmitters. If you connect to DCS, you don't need to use a transmitter. Thermistor is RTD signal, Termoelementet är TC -signal! (PLC har också termisk motståndsmodul och termoelementmodul, som direkt kan mata in motstånd och termoelementsignal .
The temperature measurement principle of thermal resistor is different from that of thermocouple. Thermal resistor measures temperature based on the thermal effect of resistor, that is, the resistance of resistor changes with the change of temperature. Therefore, as long as the resistance change of temperature-sensitive thermal resistor is measured, the temperature can be measured. At present, there are mainly two types: Metall termisk motstånd och halvledartermistor .
Motståndsvärdet och temperaturen för metallmotståndet kan i allmänhet uttryckas genom följande ungefärliga förhållanden, det vill säga rt {{0}} rt 0 [{{2} α (t-t0)]
Där RT är motståndsvärdet vid temperatur t; Rt {{0}} är motsvarande motståndsvärde vid temperatur t0 (vanligtvis t 0=0 examen); a är temperaturkoefficienten . Förhållandet mellan motståndsvärdet och temperaturen för halvledartermistor är rt=aeb/twhere rt är motståndsvärdet vid temperatur t; A och B beror på strukturen för halvledarmaterial . konstant .
In comparison, thermistors have a larger temperature coefficient and a higher resistance value at room temperature (usually above several thousand ohms), but their interchangeability is poor, nonlinearity is serious, and the temperature measurement range is only about -50~300℃. They are widely used in temperature detection and control of household appliances and automobiles. Metal thermal resistors are generally Lämplig för temperaturmätning i området -200 ~ 500 grader . De kännetecknas av korrekt mätning, god stabilitet och pålitlig prestanda . De används allmänt i processkontroll .}
From the perspective of the change of resistance with temperature, most metal conductors have this property, but not all of them can be used as temperature measuring thermal resistors. Metal materials used as thermal resistors generally require: as large and stable temperature coefficient as possible, large resistivity (reducing the size of the sensor at the same sensitivity), stable chemical and physical properties within the temperature range of use, good material reproducibility, and resistance value changes Med temperatur . bör det finnas ett mellanvärde -funktionsförhållande (helst en linjär relation) .








