Vad är skillnaden mellan termisk motstånd och termoelement
Lämna ett meddelande
Skillnaden mellan termoelement och termiska motstånd
1. Signalegenskaper: Termiska motstånd är motstånd. Termisk motståndstermometrar fungerar baserat på principen att motståndet hos metalltrådar förändras med temperaturen. Termoelement: Svets två ledningar eller halvledare av olika material tillsammans för att bilda en sluten slinga. När det finns en temperaturskillnad mellan de två kontakterna i tråden genereras en elektromotivkraft mellan de två, vilket bildar en ström av en viss storlek i slingan. Detta fenomen kallas den termoelektriska effekten. Termoelement fungerar med hjälp av denna effekt.
2. Temperaturintervall som upptäcks av de två sensorerna: Termiska motstånd upptäcker i allmänhet ett temperaturintervall på 0-150 grader, med ett högre mätområde på cirka 600 grader, medan termoelement kan upptäcka ett temperaturintervall på 0-1000 grader (eller till och med högre).
3. Materialkostnad: Termiska motstånd är ett metallmaterial med temperaturkänsliga förändringar. Termiska motstånd är motståndssignaler, och deras utgång är motståndsvärde (ω), utan positiva och negativa poler. Vanliga använda är PT100 och Cu50. . Termoelement är bimetalliska material, det vill säga två olika metallmaterial. På grund av temperaturförändringen genereras en elektrisk potentialskillnad vid 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 temperaturmätningsområden. Termoelement är spänningssignaler, och utgången är millivolts (MV), med positiva och negativa poler. Vissa är dyrare än motstånd, och andra är billigare än motstånd, men de omfattande kostnaderna för termoelement är höga när kompensationsledningen ingår. Vad är skillnaden mellan termiska motståndare och termoelement i temperatursensorn?
4. Förhållande med PLC: Inmatningsmodulerna för termiska motstånd och termoelement som motsvarar PLC är också olika. Denna mening är bra, men i allmänhet är PLC: er direkt anslutna till 4 ~ 20 mA -signaler, medan termiska motstånd och termoelement i allmänhet är anslutna till PLC: er med sändare. Om du ansluter till DC: er behöver du inte använda en sändare. Thermistor är RTD -signal, termoelementet är TC -signal! (PLC har också termisk motståndsmodul och termoelementmodul, som direkt kan mata in motstånd och termoelementsignal.
Temperaturmätningsprincipen för termiskt motstånd skiljer sig från termoelementet.
Termistoren är baserad på den termiska effekten av motståndet för temperaturmätning, det vill säga motståndets motståndsförändringar med temperaturförändringen. Därför, så länge motståndsförändringen av temperaturkänslig termisk motstånd mäts, kan temperaturen mätas. För närvarande finns det främst två typer av metalltermalmotstånd och halvledartermistor.
Motståndsvärdet och temperaturen på metallmotståndet kan i allmänhet uttryckas genom följande ungefärliga förhållanden, det vill säga, det vill säga
Rt {{0}} rt 0 [1+ 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/t
Där RT är motståndsvärdet vid temperatur t; A och B beror på halvledaren konstanten för materialets struktur.
Som jämförelse är termistorernas temperaturkoefficient större, och motståndsvärdet vid rumstemperatur är högre (vanligtvis mer än flera tusen ohm), men utbytbarheten är dålig, olinjäriteten är allvarlig och temperaturmätningsområdet är bara ungefär -50 ~ 300 grader. Det används ofta vid temperaturdetektering och kontroll av hushållsapparater och bilar. Metallmotstånd är i allmänhet lämpliga för temperaturmätning i området -200 ~ 500 grader. De kännetecknas av exakt mätning, god stabilitet och pålitlig prestanda. De används allmänt i processkontroll.
Ur perspektivet av förändringen av motstånd med temperaturen har de flesta metallledare den här egenskapen, men inte alla kan användas som temperaturmätning av termiska motstånd. Metallmaterial som används som termiska motstånd kräver vanligtvis: så stor och stabil temperaturkoefficient som möjligt, stor resistivitet (minska sensorns storlek vid samma känslighet), stabila kemiska och fysiska egenskaper inom temperaturområdet för användningsområde, bra material reproducerbarhet och motståndsvärde förändras med temperaturen. Det bör finnas ett mellanliggande värdefunktionsförhållande (en bra linjär relation).







