Dom - Знање - Detalji

Која је разлика између температурне сензорске топлотне отпорника и термоелемента

Разлика између термопорових и термичких отпора

1. Својства сигнала: Топлотни отпорници су отпорници. Термометријски термометријски термометри раде на основу принципа да се отпорност металних жица мења са температуром. ТХЕРМОПЕПОВЕ: Завадите две жице или полуводичи различитих материјала заједно да формирају затворену петљу. Када постоји температурна разлика између два контакта жице, електромоционална сила се генерише између њих двоје, чиме формира струју одређене величине у петљи. Овај феномен се назива термоелектрани ефекат. ТХЕРМОЧЕВЕ РАДИ КОРИШТЕЊЕ ТРЕБА ЕФЕКТА.

2 Температурне опсеге које су откривене два сензора: Термички отпорници углавном откривају температурни опсег 0-150 степен, са вишим опсегом мерења од око 600 степени, док термоелектри се могу открити температурни опсег (или чак више).

3. Трошкови материјала: Термички отпорници су метални материјал са промјенама осетљивим на температуру. Термички отпорници су сигнали отпора, а њихов излаз је вредност отпора (ω), без позитивних и негативних полова. Обично коришћени су ПТ100 и ЦУ50. . Термопорови су биметални материјали, односно два различита метална материјала. Због промене температуре, електрична потенцијална разлика се генерише на два краја две различите металне жице. Може се поделити у К, С, Е, Р, Т, Н и друге бројеве дипломирања, који се могу користити у различитим мерењима мерења и мере температуре. Термопорови су напонски сигнали, а излаз је миливолтс (МВ), са позитивним и негативним половима. Неки су скупљи од отпора, а неки су јефтинији од отпорника, али свеобухватни трошкови термопоропова је висок када је укључена жица од компензације. Која је разлика између термичких отпорника температуре сензора и термороза?

4. Однос са ПЛЦ-ом: Улазни модули топлотних отпорника и термоелектране који одговарају ПЛЦ-у су такође различити. Ова реченица је у реду, али генерално су ПЛЦ-ови директно повезане на 4 ~ 20МА сигнала, док су топлотни отпорници и термопорови углавном повезани са ПЛЦ-има са предајницима. Ако се повежете на ДЦС, не морате да користите предајник. Термистор је РТД сигнал, термоелемент је ТЦ сигнал! (ПЛЦ такође има термички модул отпорника и модул термоелектрана, који директно може да се уноси отпорност и термоелемент сигнал.

Принцип мерења температуре топлотни отпорник је различит од оне термоелемента.

Термистор је заснован на топлотном утицају отпорника за мерење температуре, односно отпорности на промјене отпорника са променом температуре. Стога се одмери промена отпорности температуре осетљиве на температуру, температура се може мерити. Тренутно постоје углавном две врсте металних топлотних отпорника и полуводичка термистор.

Вредност отпора и температура металних топлотних отпорника углавном се могу изразити следећим приближним односима, односно

РТ {{0}} РТ 0 [{2}} α (Т-Т0)]

Где је РТ вредност отпора на температури т; РТ {{0}} Да ли је одговарајућа вредност отпора на температури Т0 (обично т 0=0 дипломира); α је коефицијент температуре.

Однос између вредности отпорности и температуре термистор полуводича је

РТ=АЕБ / Т

Где је РТ вредност отпора на температури т; А и Б зависе од полуводича константа структуре материјала.

У поређењу, температурни коефицијент термистора је већи, а вредност отпора на собној температури је већа (обично више од неколико хиљада ОХМС), али је заменљивост лоша, али нелинеарност је озбиљна, а опсег мерења температуре само је око -50 ~ 300 степени. Широко се користи у откривању температуре и контроли за домаћинство и аутомобилски производи. Метални топлотни отпорници су опћенито погодни за мерење температуре у опсегу -200 ~ 500 степени. Карактеришу их тачна мерна, добра стабилност и поуздана перформанса. Широко се користе у контроли процеса.

Из перспективе промене отпора са температуром, већина металних проводника има ову имовину, али не могу се сви користити као температура мерна топлотна отпорника. Метални материјали који се користе као топлотни отпорници углавном захтевају: што је могуће великог и стабилног коефицијента температуре, велики отпорност (смањујући величину сензора на истој осетљивости), стабилна хемијска и физичка својства у температурном распону употребе, добра материјала и вредност материјала и вредности отпора. Треба постојати средњи однос вредности (добар линеарни однос).

 

 

info-1600-1103

Pošalji upit

Можда ти се такође свиђа