Разлика између термистора сензора температуре и термоелектрана
Остави поруку
Разлика између термопорових и термичких отпора
1. Својства сигнала су различита:
Сама топлотна отпорност је отпорник, а термометар топлотни отпорност ради на основу принципа да се отпорност металних жица мења температуром; И термоелемент: то је затворени круг формиран заваривањем жица или полуводича два различита материјала заједно. Када постоји температурна разлика између два контакта жица, ствара се електромоционална сила између њих, чиме формира одређену количину струје у кругу. Овај феномен се назива термоелектрана. ТХЕРМОПОУПЛЕ раде коришћењем овог ефекта.
2 Температурни опсег откривен два сензора су различити:
Термички отпор је углавном откривен у температурном опсегу 0-150 степени, са максималним опсегом мерења од око 600 степени, док термопорови могу открити температуре у опсегу 0-1000 степени (или чак више).
3. Различити материјали:
Термистор је метални материјал који је осетљив на промене температуре. Термистор је сигнал отпора који излази вредност отпора (ω) без позитивних или негативних полова. Обично коришћени укључују ПТ100 ЦУ50 .. и термичка спојка је биметални материјал, где два различита метална материјала стварају потенцијалну разлику на два краја две различите металне жице због промене температуре. Може се поделити на К, С, Е, Р, Р, Т бројеви једнаких нивоа Н-типа, који се могу користити у различитим мерним мери и температурама мерења. Термопорови су напонски сигнали који излазе миливолте (МВ) и имају позитивне и негативне ступове. Постоје неки који су скупљи од отпорника, а неки су јефтинији од отпорника, али укључујући жице за надокнаду, укупни трошак термопоропова је већи.
4. Однос са ПЛЦ-ом је различит:
Улазни модули за топлотни отпорници и термопорове који одговарају ПЛЦ-има су такође различити. Ова изјава није проблем, али опћенито су ПЛЦ-ови директно повезани са 4-20 ма мањи сигналима, док су топлотни отпорници и термопорови обично повезани са ПЛЦ-има са предајницима. Ако је повезан са ДЦС-ом, нема потребе да користите предајник. Термистор је РТД сигнал, термоелемент је ТЦ сигнал! ПЛЦ такође има модул топлотног отпорности и модул термоелектрана, који директно може да унесе отпорност и термоелементе сигнале.
Разлика између принципа мерења температуре термистора и термоелемента је да термистор мери температуру на основу топлотног ефекта отпора, односно карактеристика отпорне вредности отпорности на промени температуре. Стога, све док се мери промјена отпора термистора, температура се може мерити. Тренутно постоје углавном две врсте термистора: метални термистори и полуводички термистори.
Вредност отпора и температура металног термистора обично се могу приближити сљедећом једначином: РТ {0}} РТ 0 [{2}} [{2}} (Т-Т0)]
У формули, РТ је вредност отпора на температури т; РТ {{0}} Да ли је одговарајућа вредност отпора на температури Т0 (обично т 0=0 дипломира); је температурни коефицијент. Однос између вредности отпора полуводичког термистора и температуре је РТ=АЕБ / Т, где је РТ вредност отпора на температури т; СВЕДОК ШЕШЕЉ - ОДГОВОР: Б зависи од сталне структуре полуводичког материјала.
У поређењу са другима, термистори имају већу температурну коефицијент и веће вредности отпорности на собној температури (обично изнад неколико хиљада ОХМС), али они имају лошу заменљивост, озбиљну нелинеарност и температурни мерење распона. -50 ~ 300 степени. Широко се користе за детекцију температуре и контролу у кућним апаратима и аутомобилима. Метални термистори су опћенито погодни за мерење температуре у опсегу -200 ~ 500 степени, који карактерише тачна мерна, добра стабилност и поуздана перформанса. Широко се користе у контроли процеса.
Из перспективе промене отпора са температуром, већина металних проводника у индустрији обично користи метасторе метала, али не могу се користити као термометри. Као метални материјал за термисторе, опћенито је потребно имати велики и стабилан коефицијент температуре, висока отпорност (смањујући величину сензора на истој осетљивости), стабилна хемијска и физичка својства у температурном распону употребе, добра материјална обновљивост и линеарна односа између вредности отпорности и температуре








