Која је разлика између термо-колача и термистора?
Остави поруку
Толеранција термоелемента К-типа је ± 1,5 степен или ± 0. 0 04|Т |; Секундарна толеранција ± 2,5 степени или ± 0,015|Т |;
Платинум термистори су подељени у класу А и класа Б. Класа А омогућава грешку мерења температуре од ± (+0}}. 15 степени +0. 002|Т |), Грешка температуре на нивоима [0,3 степена +0. 005 |
Термистори и термоелектри се користе за мерење температуре. Али постоје и суштинске разлике између њих. Генерално, термоелектри се могу користити за мерења високе температуре, а температурни опсег топлотног отпора је нешто нижи; Сигнал отпора који је добио термистор је вредност отпора, док је топлота сигнал напона добијени случајно. Овај чланак углавном упоређује и анализира разлике између термистора и термоелеа.
1, концепт
1. Основни концепт топлотне отпорности
Термистор је уобичајено кориштен температурни детектор у средњем и ниском температурном опсегу. Мерење температуре топлотног отпора засновано је на карактеристику да се вредност отпорности металних проводника повећава са температуром. Његове главне карактеристике су високо мерење и стабилне перформансе. Тачност мерења Термометар отпорности на платину не само се широко користи у мерењу индустријске температуре, већ и направљена у стандардни референтни инструмент. Мерење температуре топлотног отпора засновано је на карактеристику да се вредност отпорности металних проводника повећава са температуром. Термистори су углавном направљени од чистих металних материјала, са платином и бакарном који се тренутно најчешће користи
2 Основни појмови термопорода
Термопорови се обично користе компоненте мерења температуре у инструментима мерења температуре. Они директно мере температуру и претвори температурни сигнал у термоелектрични сигнал, који се затим претвори у температуру измереног медија кроз електричне инструменте (секундарне инструменте). Заварива два различита материјала проводника или полуводича А и Б заједно да би формирали затворени круг. Када постоји температурна разлика између две тачке везаности 1 и 2 проводника А и Б, између њих се ствара електромоционална сила, што резултира струјом одређене величине у кругу. Овај феномен се назива термоелектрана.
2, предности и карактеристике
У поређењу са обичним термисторима, има следеће предности:
① Мала величина, без ваздушних јаза изнутра, ниска мерна трајања у погледу термалне инерције;
Добре механичке перформансе, отпорност на вибрацију и отпорност на ударце;
③ Може се савити, једноставан за инсталирање;
④ Лонг сервисни живот.
Термопорови су један од уобичајених компоненти за откривање температуре у индустрији. Његове предности су:
① Једноставна конструкција и једноставна за употребу. Термопорови се обично чине две различите врсте металних жица и нису ограничене величином или отварањем. Они имају заштитне рукаве са спољашње стране, чинећи их врло згодном за употребу.
② Широк распон мерења. Обично коришћени термоелектри се могу непрекидно мерити од -50 ~ +1600, док неки посебни термоелектри могу да мере -269 степен (попут златног гвозденог никланог хрома) и до +2800 степен (попут волфраног рениум).
③ мерите високо. Јер је термоелемент у директном контакту са измереним објектом и не утиче на средњи медиј.
3, врсте и састав
1. Структура топлотног отпора
1) Термистор обичног типа. Према принципу мерења температуре топлотне отпорности, промена измерене температуре директно се мери променом вредности отпорности топлотне отпорности. Стога ће промена отпора разних жица попут оловних жица топлотног отпора утицати на мерење температуре. Елиминисати утицај отпорности на вођство, углавном се користи три жица или четири жична систем,
2) Термистор доказа о експлозији. Термистор доказа о експлозији користи посебну структуру разводне кутије да би се ограничила експлозија експлозивног мешовитих гаса у својој шкољци узрокованој варницама или луковима у оквиру раскрснице, како не би проузроковала прекомерну експлозију на производном месту. Термички отпорници на експлозији могу се користити за мерење температуре у областима са експлозивним опасностима у оквиру Бла ~ Б3Ц класа.
3) Крајњи термистор. Крајњи сузбијање термичког отпора Термилни осетљиви елемент је направљен од специјално прерађене отпорности на рану чврсто на крајње лице термометра, а његова структура је приказана на лици 2-1-8. У поређењу са општим аксијалним термометрима, може прецизније и брзо одражавати стварну температуру измереног крајњег лица и погодна је за мерење крајњег температуре лежаја и других компоненти.
4) оклопни термистор. Оклопни термистор је чврсто тело састављено од елемената осетљивих на температуру (отпорници), води, изолациони материјали и рукаве од нехрђајућег челика. Њен спољни пречник је углавном између 2 и 8 мм, и може достићи до 8 мм
2 врсте термо-уређаја
Обично коришћени термички се могу поделити у две категорије: стандардни термоелопови и нестандардни термоелопови. Стандардна термоелоза која се односи на термоелопу која има национални стандард који одређује однос између његове термоелектране и температуре, омогућава грешке и има обједињену стандардну скали. Има одговарајући инструмент дисплеја за избор.
1) Нон стандардизовани термопорови нису тако широко коришћени или истог редоследа величине као стандардизовани термоелоге, а углавном немају јединствену таблицу за калибрацију. Они се углавном користе за мерења у одређеним посебним приликама.
2) Од 1. јануара 1988. сви термопорови и термистори у Кини произведени су у складу са ИЕЦ међународним стандардима и седам стандардизованих термоелектрана, наиме С, Б, Е, К, Р, Ј и Т, означени су као јединствени термо-колачи у Кини.
4, Анализа разлике између термистора и термоелектрана
Термистори и термопорови имају исту врсту диференцијације, али не захтевају одштете жице и суфтиније су од термосоупа. Термоелемент је температурни сензор, сличан термалном отпорници, али се разликује од термичког отпорника углавном у томе:
1. Природа сигнала је да сам термистор је отпорник, а промене температуре узрокују позитивну или негативну промену отпорности у отпорнику; Термичка спојка, с друге стране, генерише промене у индуковном напону који се разликују са температуром.
2 Температурни опсег који је открио два сензора је другачији. Термичка отпорност углавном открива температурни опсег 0-150 степен, а опсег мерења може доћи до око 600 степени (наравно, може се открити негативна температура). Термопорови могу да открију температуре у распону од 0-1000 степени Целзијуса (или чак више), па је прва откривање ниског температура и последње је откривање високе температуре.
3. У погледу материјала, термичка отпорност је врста металног материјала који је осетљив на промене температуре, док је термичка спојка биметални материјал, где два различита метала стварају потенцијалну разлику на крајевима две различите металне жице услед промене температуре.
4. Улазни модули за топлотни отпорници и термопорове који одговарају ПЛЦ-има такође су различити. Ова изјава није проблем, али опћенито су ПЛЦ-ови директно повезане са 4-20 ма маги сигналима, док су термички отпорници и термопорови обично повезани на ПЛЦ-ове са предајницима ако је повезан са ДЦС-ом, нема потребе да не користите предајник! Термистор је РТД сигнал, термоелемент је ТЦ сигнал!
5. ПЛЦ-ови такође имају модуле топлотне отпорности и модуле термоелектране, који могу директно да улазу отпорност и термоелементе сигнале.
6 Термоелектри долазе у Ј, Т, Н, К, С и друге моделе, неки су скупљи од отпора, док су други јефтинији. Међутим, када су укључене компензационе жице, укупни трошкови термопоропова је већи. Термистори су сигнали отпора, док су термопорови напонски сигнали.
7. Принцип мерења температуре топлотне отпорности заснива се на имовини отпорности проводника (или полуводича) која се мења температура, са мерним опсегом негативног 00 ~ 500 степени. Обично коришћени отпорници укључују Платинум отпорници (ПТ100, ПТ10) и бакрене отпорнике ЦУ50 (негативни 50-150 степени). Принцип мерења температуре термоелектрана заснован је на термоелектрани. Обично коришћени укључују платинум родијум платина (скала С, асортиман мерења 0-1300 степени), никл хроми никл силицијум (скала К, мерење), никл хромијум Цонстантан (скала Е, мерење 30. Платиум Рходиум 30 Платиум 30 Платиум 30 Платиум Рходиум Рходиум 6 (скала Б). степени).







